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remus    音标拼音: [r'iməs]
n. Romulus及其双生兄弟

Romulus及其双生兄弟


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英文字典中文字典相关资料:


  • 干货 | 红外光谱的基本原理(IR) - 知乎
    分子吸收红外辐射后,由基态振动能级(v=0)跃迁至第一振动激发态(v=1)时,所产生的吸收峰称为 基频峰。 因为 v=1时,vL=ω,所以基频峰的位置(vL)等于分子的振动频率。
  • 经验:红外光谱上的基频峰与泛频峰 - 经验共享 - 分析测试 . . .
    泛频峰的存在增加了红外光谱的复杂性,但是增强了红外光谱的特征性。 取代苯的泛频峰出现在2000~1667cm-1的区间,主要由苯环上碳-氢面外的倍频峰等构成,特征性较强,可用于鉴别苯环上的取代位置,但峰强常常较弱,也有可能被淹没。
  • 泛频_百度百科
    泛频(overtones)是红外光谱中表现为基本振动频率整数倍(如2v、3v)的振动频率,倍频峰、合频峰和差频峰总称为泛频峰。 多数泛频分布于近红外区的低于2 5μm波长范围内(相当于波数1 4000cm⁻¹以上),该区域也因此被称为泛频区。
  • 第10章 红外吸收光谱法
    分子吸收红外辐射后,由基态振动能级(n=0)跃迁至第一振动激发态(n=1)时,所产生的吸收峰称为基频峰,是强峰。 在红外吸收光谱上除基频峰外,还有振动能级由基态 (ν0 =0)跃迁至第二激发态(ν2=2)、第三激发态(ν3=3)…等所产生的吸收峰称为倍频峰。
  • 基频和倍频的概念_什么是基频,倍频,合频,泛频峰-CSDN博客
    本文介绍了红外光谱中基频峰的概念,即分子从基态到第一激发态的吸收,以及泛音峰(包括和频、倍频及组合频率和差频峰)的形成原理。 通过盐酸实例展示了不同振动能级对应的峰位置。 重点讲解了倍频峰与基频峰的关系,并列举了相关技术实例。
  • 什么是第一泛频 - 物理 - 其他交流 - 小木虫论坛-学术科研 . . .
    泛频峰:在红外吸收光谱上,除基频峰外,还有振动能级由基态跃迁至第二振动激发态、第三激发态等现象,所产生的峰称为泛频峰。
  • 泛频带_百度百科
    泛频带(overtone band),又称倍频谱带或泛音谱带,是红外光谱分析中一类特殊谱带,由基态直接跃迁到第二激发态产生一个弱的吸收峰。 倍频峰、合频峰和差频峰统称为泛频峰。 由于其吸收强度通常较弱,通过傅里叶变换光谱仪与长吸收光程等技术可对其开展研究。
  • CO分子第一、二泛频吸收及灵敏波长计算 - hbu
    摘要: 采用微扰理论对CO分子振动薛定谔方程进行了理论求解,得到了非谐振子势下的振动波函数及对应的能级能量 由此计算了CO分子基频吸收与第一、第二泛频吸收的相对强度比,以及各吸收带的灵敏吸收波长位置 计算结果与他人的实验结果符合得很好,检验了
  • 基频和倍频的概念_基频峰,泛频峰,倍频峰,二倍频峰的区别 . . .
    本文介绍了红外吸收光谱中基频峰的概念,即分子从基态跃迁到第一激发态产生的吸收峰。 同时阐述了泛频峰,包括高阶振动激发状态的跃迁现象。 非线性光学效应部分提到了倍频、合频和差频峰,以及它们在声音频率划分和处理中的应用。
  • 《分析化学》第十二章 红外吸收光谱法 - 文档之家
    红外光谱波长范围约为0 78~ 1000 μm:(1)近红外光区( 0 78 ~ 2 5 mμ)(2)中红外光区( 2 5 ~ 50 mμ)(3)远红外光区( 50 ~ 1000 mμ)与紫外 -可见吸收光谱法比较,红外光谱法具有以下特点:(1)紫外 -可见吸收光谱是电子 -振-转光谱,涉及主要是电子能级跃迁,常用于研究不饱和有机物,特别是具有共轭体系的有机化合物;而红外光谱是振 -转光谱,涉及振动能级的跃迁,几乎(除了单原子分析和同核双原子分子外)可用于所有化合物的研究。 (2)红外光谱法最重要和最广泛的用途是对有机化合物进行结构分析。





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