Wyniki wyszukiwana dla hasla kscan05 kscan28 A E o Rys. 7.54. Precesja protonu w stałym polu magnetycznym Rys. 7.53. Stany energetyczne kscan29 natężenia pola magnetycznego H0 i rodzaju jądra y, z równania (7.77) wynika bowiem, że: FL kscan30 Rys. 7.55. Schemat spektrometru NMR d) detektor, e) urzkscan31 większe wymagania techniczne i wyższa cena przyrządu. Najtańsze przyrządy pracują przy częskscan32 7.6.4. Zastosowanie spektrometrii NMR 7.6.4.1. Protonowy rezonans magnetyczny Przesunikscan33 Przesunięcie chemiczne zdefiniowane jest także w jednostkach częstości (Hz) jako różnica czkscan34 Tablica 7.17. Zakres przesunięć chemicznych S [ppm] wybranych izotopów w różnych związkachkscan35 360kscan36 b) Określić sposób rozmieszczenia atomów przez badanie struktury subtelnekscan37 8 rozdziałSpektrometriaatomowa 8.1. Wstęp ■-Spektrometria atomow^jest metodą analityczną opkscan38 Konfigurację elektronową atomów przyjęto zapisywać w formie głównej i pobocznej liczby kwankscan39 przejściom ulegają tylko elektrony walencyjne. Przejścia absorpcyjno-emisyjne dla atomu sodkscan40 • widma liniowe emitowane przez wolne atomy i jony, które są przedmiotem kscan41 Rys. 8.4. Schemat struktury linii atomowej energii. Liczba wolnych atomów w plazmie jest prkscan42 W praktyce korzystamy z zależności prostej. Z równania (8.7) wynika, że N jest proporcjonalkscan43 2) lampy z wyładowaniem bezelektrodowym (ang. electr ode less discharge lamps — EDL). Ad 1)kscan44 Ad 2). W przypadku niektórych pierwiastków, np. As, Sb, Se i Te, nie można zbudować lamp HCkscan45 9 9 Rys. 8.8. Schemat atomizera płomieniowego: 1 — nebulizer, 2 — kapilarkscan46 natomiast z N20 zachodzi reakcja: C2H2 + 2 N20 - 2 N2 + 2 CO + H2 (8.14) kscan47 2) faza druga — spopielenie i usunięcie niektórych składnikówWybierz strone: [
6 ] [
8 ]