Анализ молекулярного спектра Спектр эмиссия

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии


Название продукта: | Спектральный анализ молекулярного запуска |
Название книги по маркетингу: | Флуоресценция, фосфорическая, рассеянная свет и другие спектральные оптические химии и оптические физические основы и спектральный анализ |
Автор: | Джин -охранники отредактированы |
Цены: | 128.00 |
ISBN: | 978-7-122-31037-8 |
Ключевые слова: | Молекулярный спектр; |
масса: | 833 грамм |
Издательство: | Химическая промышленность пресса |
формат: | 16 | Фрагментация: | Хорошо |
Время публикации: | Март 2018 года | Издание: | 1 |
Номер страницы: | 448 | Время печати: | 1 |

Обычный молекулярный спектральный анализ обычно включает в себя инфракрасный спектральный анализ абсорбции, спектральный анализ обзора ультрафиолета, анализ флуоресцентного спектра, анализ спектра фосфора и анализ химического освещения.В этой книге, основанной на опыте спектрального анализа в течение многих лет, автор считает, что спектр рассеяния также должен принадлежать к категории молекулярного спектра. Следовательно, в этой книге также вводятся спектр рассеяния Ламана и спектр рассеяния Ryli.В то же время подробные дискуссии были подробно проведены для оптических физических процессов и принципов молекулярного спектра.Следует сказать, что это академическая работа с очень профессиональным и тщательно написанным молекулярным спектральным анализом.Автор армии Цзиньвей, профессор химии в Пекинском нормальном университете, и особое понимание спектрального анализа и исследований галогенных связей.

Эта книга объединяет новый прогресс в области оптической физики и многолетних результатов исследований автора. Это систематическая теоретическая работа с теоретическими инновациями, развитие дисциплины и обучение научных и технологических талантов.Основное содержание включает в себя: флуоресцентный физический фундамент, молекулярную структуру и излучение светового излучения физический процесс света, эффекты растворителя и динамика растворителей и физические процессы излучения излучения света, перенос протона, температура и вязкости и излучение света. Флуоресценция гетерогенной среды, флуоресцентной поляризации и противоположного пола, физического основания света фосфора, химического восприятия и механизма точки светящего и приложение.
Эта книга подходит для исследователей, учителей, аспирантов и старших студентов в области оптической химии в области анализа молекулярного спектра и оптической химии. Она также подходит для технических работников, которые занимаются экологическим анализом, анализом лекарств, биологическим Анализ, судебные испытания и применение.

Армия Цзиньвей, профессор и профессор Химии Химии Пекинского нормального университета, родившегося в феврале 1960 года, является доктором науки и докторантом -преподавателем, окончил Университет Шаньси в 1983 году и получил степень бакалавра в области науки.В 1991 году он окончил Университет Шаньси и получил степень магистра в области смысла.В 1998 году он окончил Университет Хунань и получил степень доктора наук.Преподаватель из факультета химии, Университет Шаньси с 1991 по 2006 год.Апрель 2006 г. Новий: учитель химии Школы химии, Пекинский нормальный университет.Он был назначен доцентом профессора в 1994 году, профессора профессора в 1999 году, и был выбран в качестве докторантуры в 2001 году.Октябрь 1999 г.-октябрь 2000-х годов постдокторский университет Овьедо, Испания.С января 2003 года по апрель 2004 года старший приглашенный ученый Университет Овьедо.С ноября 2008 года по февраль 2009 года старшие исследователи Колумбийского университета.Долгосрочное участие в аналитическом преподавании химии и научных исследованиях, особенно в аспектах анализа флуоресцентного/фосфора, исследования галогеновых ключей и т. Д.

Глава 1 Введение 001
1.1 Светящее явление 002
1.2 Активность Everbright 004
1.3 поглощение и запуск света или излучения 004
1.4 Особенности спектрального анализа запуска 004
1.5 Метод освещения флуоресценции и фосфора простая история 005
Ссылки 012
Глава 2 Флуоресцентные основы физики 013
2.1 Основная концепция 013
2.1.1 Электронный тип перехода, участвующий в оптическом свете 013
2.1.2 Self -Spin Multi -Weeight и Single -Line State, Три -линейное состояние 013
2.1.3 Уровень энергии JABO3SKI Рисунок 015
2.1.4 Процесс физики света молекулярного электронного стимула 016
2.1.5 Селективные правила поглощения и радиационного перехода (закон выбора света)/ 020
2.1.6.
2.1.7 Закон о выборе света и излучение, неадрониационная перемычка 025
2.1.8 За исключением правил каши 026
2.2 Флуоресцентный тип 028
2.2.1 Мгновенная флуоресценция 028
2.2.2 Задержка или задержка флуоресценции 041
2.3 Основные особенности флуоресцентного спектра 048
2.3.1 Форма спектра флуоресцентного возбуждения очень похожа на 048
2.3.2 Форма флуоресцентного запуска спектра не имеет ничего общего с длиной волны волнения 049
2.3.3. Связанная схема и зеркальная связь запуска спектра 050
2.3.4 Смещение акций 051
2.4 Флуоресцентное затухание и флуоресцентное жизнь 052
2.4.1 Модель ослабления флуоресценции 052
2.4.2 Определение флуоресцентного жизни 053
2.4.3 Измерение флуоресцентной жизни—— технология разрешения времени 055
2.4.4 Характеристики распределения временных доменов молекулярного светящегося срока службы 060
2.4.5 Применение флуоресцентного срока службы 061 061
2.5 Квантовой урожайность 061
2.5.1 Определение 062
2.5.2. Относительный и абсолютный метод измерения флуоресцентного квантового урожая 062
2.5.3. По сравнению с квантовой доходностью относительно измерения нескольких выпусков 065
2.6 Стабильная флуоресцентная сила 068
2.6.1 Закон Ламберта-Бир Поглощен светом 068
2.6.2 Основы флуоресцентного количественного анализа 069
2.6.3 Ограничение флуоресцентного анализа 071
Ссылки 072
Глава 3 Молекулярная структура: внутренние факторы, влияющие на оптический физический процесс 075
3.1 Изменение электронных типов переходов и типов рельсов 075
3.2 Молекулярная структура 080
3.2.1 Эффект молекулярной плоскости и жесткости 081
3.2.2 Двойной ротор и жесткий эффект 082
3.2.3 Одиночный ротор и молекулярный сосудист 082
3.2.4 Эффект ослабления болта 085
3.2.5 Эффект замены базы 086
3.3 Различия между природой базового состояния и молекулярностью стимула 090
3.4 Структура нескольких типов типичной флуоресценции 091
3.4.1 Биологическая флуоресцентная группа, например, 091
3.4.2 Синтетический флуоресцентный краситель 095
3.5 Типичная флуоресцентная цветная группа и ее светящийся полимер 102
3.6 Минимальная либерализация двойного волнения 103
Ссылки 104
Глава 4 Эффект растворителя и динамика растворителей: внешние факторы, которые влияют на оптический физический процесс 109 109
4.1 Эффект растворителя 110
4.2 Общий эффект растворителя 110
4.2.1 Влияние влияния общего растворителя на спектр поглощения 111
4.2.2 Влияние влияния общего растворителя на флуоресцентный спектр 116
4.2.3 Количественное представление общего эффекта растворителя 118
4.2.4 Флуоресцентный полярный зонд—— 蒽/蒽 Score Scale 122
4.3 Эффект растворителей в Сенате ⅰ: водородная связь 128
4.3.1 Основная концепция 129
4.3.2 Влияние на флуоресцентный спектр 130
4.3.3 Влияние на прочность флуоресценции 131
4.4 Дешеры Эффект растворителей ⅱ: Галоген-ключ/S-хол клавиши 132
4.5 уменьшить эффект растворителя III:Π-отверстие ключ 138
4.6 Количественная обработка динамики растворителей 139
4.6.1 Спектр флуоресцентного запуска
4.6.2 Растворитель зонда и время релаксации растворителей или время релаксации растворителя 140
4.6.3 Флуоресцентное исследование
4.6.4 Фосфорное световое исследование Millisecond Dynamics 145 145
4.7 Эффект красной границы 148
Приложение 148
Ссылка 156
Глава 5 Влияние моделирования протонов, температуры и вязкости на физический процесс света 161
5.1 Влияние переноса протона на флуоресценцию 161
5.1.1 Базовое состояние и раствор состояния стимула до 161
5.1.2 Передача протона 166 в стимулирующем состоянии или между молекулой 166
5.2 Влияние температуры и вязкости на флуоресцентную прочность и флуоресцентный спектр 169
5.2.1 Влияние температуры 169
5.2.2 Эффект вязкости 171
Ссылки 176
Глава 6 Плата за перенос комки: спектр поглощения и флуоресцентный спектр 178
6.1 Основное явление 179
6.2 Теория молекулярных треков основных концепций и переноса заряда 182
6.3 Термодинамика и динамическая основа перевода заряда 183
6.4 Общий электронный/зарядный корпус и рецептор типа 187
6.5 Зарядка на перевод растворителя (CTTS) Прыжок 187
6.6 Cross -loop Co -Crickets и/или Cross -loop зарядный перевод 192
6.7 Два механизма заряда в флуоресценцию 194
6.8 Внутренний и обратный молекулярный внутренний заряд флуоресценции 195
6.9 Применение зарядки флуоресценции 198
Ссылки 207
Глава 7 Флуоресценция раствора и гетерогенной среды взлома 212
7.1 Обзор Fluorescences 213
7.1.1 Флуоресценция Hacys 213
7.1.2 Общие флуоресцентные хакеры и их хакеры 213
7.2 Теория столкновения и опухшей теории 222
7.2.1 Эффект столкновения в растворе 222
7.2.2 Внешнее разделение столкновения: уравнение Стерна-Вольмер 223
7.2.3 Теория статического ненависти 225
7.2.4 Динамическое и статическое смещение ненависти 227
7.2.5 Сравнение динамического сгиба и статического сбора 229
7.2.6. Свет излучение невыразительного среднего взлома 229
7.3 Электронный передача и световой электронный трансфер (ПЭТ) 灭 231
7.3.1 Сравнение электронного переноса энергии (ET) и электронного переноса (ELT) 231
7.3.2 Теория REHM-Weller 232
7.3.3 Теория Маркуса 233 Электронной передачи 233
7.3.4 Электронная передача между ценовой зоной 235
7.3.5 Электронный прыжок и перенос 236
7.3.6 Электронная передача и конструкция датчика, вызванная светом 237
7.4 Электронный передача энергии. Гиза 239
7.4.1 Перенос энергетического излучения 239
7.4.2 Floster Resonance Energy Transfer 240
7.4.3. Передача энергии обмена 246
7.4.4 Сравнение электронных маршрутов передачи энергии: ограничения и расширение модели 248
7.4.5 Несаотрадиационная передача энергии в молекуле: E -Energy Переносные формы за пределами типа Dexter 251
7.5 Типичное применение флуоресценций 256
7.5.1 Применение спектра линейки 256
7.5.2 Измерение среднего сбора. Количество клевых балок 257
7.5.3 Молекулярный маяк дизайн два случая 261 261
7.5.4. Применение заимствования ключа передачи энергии 262
Ссылки 265
ГЛАВА 8 Флуоресценция Полярной и различные авизики 270
8.1 Физическая основа флуоресцентной поляризации и физическая основа противоположного пола 270
8.2 Стабильная флуоресцентная поляризация и экспериментальное измерение различного противоположного пола 271
8.3 Теоретическая обработка флуоресцентной поляризации и теоретического лечения различного противоположного пола 274
8.4 Поляризация и измерение измерения каждой ориентации противоположного пола могут использоваться для определения переходного крутящего момента или различения электронного статуса 278
8.5 RET DEFLOW 281
8.6 Применение флуоресценций в химии и биологическом анализе 282
8.6.1 Белок вращающаяся динамика 282
8.6.2 Применение флуоресцентной поляризации к иммунитету 284
8.6.3 Обнаружение типа 286 в сочетании с обнаружением корня полифоновой кислоты наночастиц в форме палочки поляризованные характеристики
8.6.4 Флуоресцентный вокальный детектив 287
Ссылки 290
ГЛАВА 9
9.1 Физика фосфора 291
9.1.1 Молекулярное одно -линейное состояние и три линии состояния 291
9.1.2 Механизм трех -линейного дома 293
9.1.3 Физический процесс Фосфора. 294
9.2 Фосфор Светлый квантовый выход и жизнь фосфора 295
9.2.1 Определение фосфора легкого квантового урожая и жизни фосфора 295
9.2.2 Измерение скорости выхода фосфорного количества света и срока службы фосфора 296
9.3 Тип фосфора и молекулярной структуры и электронного перехода 299
9.3.1.
9.3.2 Молекулярная структура 301
9.3.3 Закон о энергии 302
9.4 Способ повышения комнатной температуры фосфор света 305
9.4.1 Спин-орбитальная связь 305
9.4.2 Электронная спин-ядерная спиновая ультраскоростная связь 319
9.4.3 用 3 9 325
9.4.4 Эффект жесткости 326
9.4.5 Сбор или кристаллизацию ограничений в эффекте релаксации молекулярного вращения 328
9.4.6 Rail -Limited Effect 329
9.4.7 Наночастицы металла/Ориентация Ориентации муфты плазменной волны с локальной поверхностной плазмой Фосфор 332
9.5 Три -линейный метод исследования 336
9.5.1 Измерение или оценка константы скорости канала 336
9.5.2 Определите полное трех -линейное состояние 338
9.6 РАСПРАВЛЕНИЯ ИОНА РЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ДРУГИЕ ИОНА МЕТАЛА 340
9.6.1 Перенос энергии редкоземельной щеки и ее феномен излучения 340
9.6.2 Светящий механизм и светящаяся жизнь других ионов металлов 345
9.7 Несколько вопросов в практике фосфорового света 346
9.7.1 Конкурентная связь между фосфорным светом и флуоресцентом 346
9.7.2 Распознавание флуоресценции и фосфорного света и тестирование одновременно 347
9.7.3 Количество массового атомного микроэстурта 349
Ссылка 349
ГЛАВА 10 Светящийся НАТО и Химический Датчик Механизм 355
10.1 Na Na флуоресценция/фосфорный происхождение 355
10.1.1 Неорганическая полупроводниковая квантовая точка 355
10.1.2 Неорганическая полупроводниковая квантовая точка ионов металлов 357
10.1.3 металлические наночастицы и металлические кластеры 360
10.1.4 углеродная точка и графена точка 362
10.1.5 Силиконовая точка и алмазная наночастицы 368
10.2 Общие маршруты квантовых точек и других сияющих именований или усиления 371
10.2.1 Захват электроники или плохая точка 371
10.2.2 Изменения на поверхности квантовой точки и изменение формы светящегося или усиления ее светящегося 371
10.2.3 Магнитные эффекты или электронное спиновое переключение Ullen 372
10.2.4 Механизм химического зондирования Например 372
10.2.5 Герцог-флуоресцентный 10 10 10 10 10 10 10 10 378
10.2.6 ОБСЛУЖИВАТЬ ЗОЛОТО/ДЕЙСТВИЯ АКТИВНОГО МЕТАЛА 378
10.3 Вопрос и стратегия 380
Ссылка 380
Глава 11 Анализ феномена рассеяния света и резонансного спектра 389
11.1 Световой рассеяние и резонансное рассеяние 389
11.2 Условия резонированного Руили Свет Рассеянный и резонированный спектр рассеяния Руили Гуанг 391
11.3 Влияние рассеянного света Ryli и RAMAN на измерение флуоресценции 392
11.4 Применение резонанса спектра рассеянного рассеяния Руили Гуанг в анализе химии 394
11.4.1 Феномен резонансного явления, рассеянного светом, явления взаимодействия нуклеиновой кислоты с пирином 394
11.4.2 Анализ количественного резонансного спектра рассеяния Ruili 396
11.4.3 Применение квантовых точек и других наноматериалов резонанс с рассеянием света 397
11.4.4 Спектр рассеяния ионной консолидации и его приложение 402
11.4.5 Спектр рассеяния резонанса используется для структуры углеродных нанотрубок 405
Ссылка 408
Глава 12 Принципы и применение анализа спектра комбинационного рассеяния 410
12.1 Основные принципы комбинационного спектра 410
12.1.1.
12.1.2 Сравнение спектра комбинационного рассеяния и инфракрасного спектра 414
12.1.3 Эффект гомопозиции в спектре комбинационного рассеяния 415
12.1.4 Характерный параметр спектра комбинационного рассеяния: Рамановская частота перемещение 416
12.1.5 дополнение рассеяния комбинационного рассеяния и инфракрасного поглощения 416
12.1.6 Контакт Рамановского спектра 418
12.2 Полярные и отступление Рамановского спектра 419
12.3 New La Man Spectrum Новая технология и новый метод 419
12.3.1 Лазерный резонанс эффект Ламана 419
12.3.2 Улучшение поверхности Рамановское спектр 420
12.3.3 Micro -co -topa Jiao Laman Spectrum 421
12.3.4 Evolly Laman Scatatering и когерентный анти -стаокос рассеянный микроскопический технология 422
12.3.5 Спектр дифференциальной вибрации времени 423
12.4 Типичное применение комбинационного спектра 423
12.4.1 Оценка химической структуры 423
12.4.2 Характеристики нескольких углеродных материалов 424
12.4.3 Биомедицинский анализ 428
12.4.4 Оценка и защита культурных реликвий 431
12.4.5 Идентификация и идентификация драгоценных камней 434
12.4.6 Вспомогательное представление не -комонного взаимодействия ценовой
12.5 Количественный анализ комбинационного спектра 440
Ссылки 444




