弹药专业:近代物理分析技术复习题

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1、近代物理分析技术一.名词解释1.红外吸收光谱:是物质分子吸收红外区的电磁波而产生的吸收光谱,简称红外光谱。2.红外光谱:红外光光子的能量与分子振动能级的能量差相当,物质分子吸收红外光导致振动能级发生跃迁,产生红外光谱。所以红外光谱又叫震动光谱。3.伸缩振动:沿着键轴方向的震动,只改变键长而不影响键角。4.弯曲振动:垂直于键轴方向的振动,只改变键角不影响键长。5.耦合效应:振动基频相差不大的两个临近基团之间的振动之间发生的相互振动作用,引起吸收频率偏离基频作用,一个移向高频方向,另一个移向低频方向。6.Fermi共振:当倍频或合频与某基频相近时,由于互相作用也可以发生共振偶合使谱带分裂,并且原

2、来强度很弱的倍频或合频谱带的强度显著增加,这种特殊的偶合叫Fermi共振。7.化学位移:由于原子核所处化学环境不同而引起共振频率的不同。8.核磁共振谱:就是吸收频率与化学位移的曲线图。9.紫外可见吸收光谱法:是根据溶液中的物质的分子或离子对紫外和可见吸收光度法,它包括比色分析法和紫外可见光光度法。10.紫外光:远紫外光(10~200nm)和近紫外光(200~400nm)的电子辐射。11.可见光:400~780nm的电磁辐射。溶液中的物质选择性的吸收可见光中某种颜色的光,溶液就会呈现一定的颜色。12.比色分析发:比较有色物质溶液颜色的深浅来确定物质含量的方法。13.比光光度法:使用分光光度计进

3、行吸收光谱分析的方法。14.生色团:含有键的不饱和基团成为生色团。15.发色团:凡是可以使分子在紫外-可见光区产生吸收带的原子团统称发色团。16.助色团:含有杂原子的基团如—OH等,当然与发色团相连时能使发色团的吸收波长变大或吸收强度增加,此基团称为助色团。17.红移效应:某些有机化合物经取代反应引入含有未共享电子对的基团之后,吸收峰的波长将向长波方向移动,这种效应称为红移效应。18.蓝移效应:在某些生色团的碳原子一端引入一些取代基后,吸收峰的波长将向短波方向移动,这种效应称为蓝移效应。19.光源:用于提供足够强度和稳定性的连续光谱。分光光度计中常用的光源有热辐射和气体放电光源。20.荧光:

4、受光刺激的分子从第一激发单重态的最低振动能级回到基态所发出的辐射。21.磷光:从从第一激发三重态的最低振动能级回到基态所发出的辐射。22.锐利散射:当频率为v的入射光通过气体液体或透明的样品后,除被吸收的光外,大部分沿入射方向穿透样品或反射,小部分发生散射。波长和入射光相同的散射称为锐利散射。23.拉曼散射:波长与入射光不同的散射。24.构型与构象:分子的空间几何结构。25.物质的相:具有相同的物理和化学成分的集合。26.弛豫振动:激发态分子由同一电子能级的较高电子能级至较低能级的过程,其效率较高。27.二次电子:从材料便面散射出来的能量小于50ev的电子。28.俄歇电子:原子内由某一电子被

5、激发电离而形成的空位电子,接着一个较高能级的电子跃迁到该空位上,另一电子被激发形成无辐射跃迁过程,被激发的电子被称为俄歇电子。29.被散射电子:入射电子经过试样表面散射后改变运动方向,后又从试样表面反射回来的电子称为被散射电子。1.电磁透镜:投射电子显微镜用磁场来使电子聚焦成像的装置。2.电子透镜:电子显微镜重使电子束聚焦的装置。3.单重态:激发态与基态中的电子自旋方向相反。4.三重态:激发态与基态中的电子自旋方向相同。5.π→π*跃迁:位于π成键轨道上的电子向π*反键轨道跃迁。6.α*:α的反键轨道键。二.填空1.光谱中电磁波谱分为:红外,可见,紫外。2.波形光谱的形状有:线状,带状,连续

6、状。3.光和物质相互作用可能产生:瑞利,拉曼散射。4.根据穿透性,电子衍射有:反射电子衍射,投射电子衍射;根据能量分:高能电子衍射,低能电子衍射。5.电子打到物质上会产生:俄歇电子,二次电子,投射电子,X光,被散射电子。6.电子束发射类型有:热场发射,冷场发射,肖特基发射。7.红外光谱仪分为:色散型红外光谱仪,傅立叶转换红外光谱仪。8.紫外可见光的光源有:氢灯,钨灯,氙灯。9.热分析常用方法分类:热重法TG,热重分析法 TGA,差热分析发 DTA,查实扫描量分析法。10.缩写:扫面隧道显微镜 STM;扫面电子显微镜,SEM;原子力显微镜 AFM;核磁共振显微镜 NMR;紫外光谱显微镜 UV;

7、红外光谱显微镜 IR;质谱显微镜 MS11.STM扫描方式:恒电流模式,恒高度模式。12.透射电镜的主要特点:可以进行组织结形貌和晶体结构的同时观察。13.分辨率:背散射电子〈二次电子〈透射电子14.电磁波分为三个部分:长波部分,中间短波,其中中间部分包括:紫外光,红外光和可见光,同城为光学光谱。三、选择1、原子吸收光谱是:线状2、要观察微笑物质的仪器用:电子显微镜3、聚合物的混合物做定性分析一般用:拉曼光谱

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