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时间:2019-09-30
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1、紫外吸收光谱uv分析原理:吸收紫外光能量,引起分子屮电子能级的跃迁谱图的表示方法:相对吸收光能量随吸收光波氏的变化提供的信息:吸收峰的位置、强度和形状,提供分子屮不同电子结构的信息荧光光谱法FS分析原理:被电磁辐射激发后,从最低单线激发态回到单线基态,发射荧光谱图的表示方法:发射的荧光能量随光波长的变化提供的信息:荧光效率和寿命,提供分子中不同电子结构的信息红外吸收光谱法IR分析原理:吸收红外光能量,引起具有偶极矩变化的分子的振动、转动能级跃迁谱图的表示方法:相对透射光能量随透射光频率变化提供的信息
2、:峰的位置、强度和形状,提供功能团或化学键的特征振动频率拉曼光谱法Ram分話原理:吸收光能后,引起具有极化率变化的分子振动,产生拉曼散射谱图的表示方法:散射光能量随拉曼位移的变化提供的信息:峰的位置、强度和形状,提供功能团或化学键的特征振动频率核磁共振波谱法NMR分析原理:在外磁场屮,具有核磁矩的原子核,吸收射频能量,产生核自旋能级的跃迁谱图的表示方法:吸收光能量随化学位移的变化提供的信息:峰的化学位移、强度、裂分数和偶合常数,提供核的数目、所处化学环境和几何构型的信息电了顺磁共振波谱法ESR分析原
3、理:在外磁场中,分子中未成对电子吸收射频能量,产生电子自旋能级跃迁谱图的表示方法:吸收光能量或微分能量随磁场强度变化提供的信息:谱线位置、强度、裂分数目和超精细分裂常数,提供未成对电子密度、分了键特性及儿何构型信息质谱分析法MS分析原理:分子在真空小被电子轰击,形成离子,通过电磁场按不同m/c分离谱图的表示方法:以棒图形式表示离子的相对峰度随m/e的变化提供的信息:分了离了及碎片离了的质量数及其和对峰度,提供分了量,元素组成及结构的信息气相色谱法GC分析原理:样品屮各组分在流动相和固定相之间,由于分
4、配系数不同而分离谱图的表示方法:柱后流出物浓度随保留值的变化提供的信息:峰的保留值与组分热力学参数有关,是定性依据;峰面积与组分含量有关反气相色谱法IGC分析原理:探针分子保留值的变化取决于它和作为固定相的聚合物样品之间的相互作用力谱图的表示方法:探针分子比保留体积的对数值随柱温倒数的变化曲线提供的信息:探针分子保留值与温度的关系提供聚合物的热力学参数裂解气相色谱法PGC分析原理:高分了材料在一定条件卜•瞬间裂解,可获得具有一定特征的碎片谱图的表示方法:柱后流岀物浓度随保留值的变化提供的信息:谱图的
5、指纹性或特征碎片峰,表征聚合物的化学结构和儿何构型凝胶色谱法GPC分析原理:样品通过凝胶柱时,按分了的流体力学体积不同进行分离,大分了先流出谱图的表示方法:柱后流出物浓度随保留值的变化提供的信息:高聚物的平均分子量及其分布热重法TG分析原理:在控温环境屮,样品重量随温度或时间变化谱图的表示方法:样品的重量分数随温度或时间的变化曲线提供的信息:曲线陡降处为样品失重区,平台区为样品的热稳定区热差分析DTA分析原理:样品与参比物处丁同一控温环境屮,由于二者导热系数不同产生温差,记录温度随环境温度或时间的变
6、化谱图的表示方法:温差随环境温度或吋间的变化曲线提供的信息:提供聚合物热转变温度及各种热效应的信息示差扫描量热分析DSC分析原理:样品与参比物处于同一控温环境中,记录维持温差为零时,所需能量随环境温度或吋间的变化谱图的表示方法:热量或其变化率随环境温度或时间的变化曲线提供的信息:提供聚合物热转变温度及各种热效应的信息静态热一力分析TMA分析原理:样品在恒力作用下产生的形变随温度或吋间变化谱图的表示方法:样品形变值随温度或时间变化曲线提供的信息:热转变温度和力学状态动态热一力分析DMA分析原理:样詁在
7、周期性变化的外力作用下产牛的形变随温度的变化谱图的表示方法:模量或随温度变化曲线捉供的信息:热转变温度模量和tg6透射电子显微术TEM分析原理:高能电子束穿透试样时发生散射、吸收、干涉和衍射,使得在相平面形成衬度,显示出图象谱图的表示方法:质厚衬度象、明场衍衬象、暗场衍衬彖、品格条纹象、和分子彖提供的信息:晶体形貌、分子量分布、微孔尺寸分布、多相结构和晶格与缺陷等扫描电了显微术SEM分析原理:用电子技术检测高能电子束与样品作用时产生二次电子、背散射电子、吸收电子、X射线等并放大成彖谱图的表示方法:背
8、散射象、二次电子象、吸收电流象、元素的线分布和面分布等提供的信息:断I」形貌、表面显微结构、薄膜内部的显微结构、微区元素分析与定量元素分析等中文名称:莲花效应拼咅名称:I怕nhu召xi合oying英文名称:LotusEffect20世纪70年代,波恩大学的植物学家巴特洛特在研究植物叶了表面时发现,光滑的叶子表而冇灰尘,要先清洗才能在显微镜下观察,而莲叶等可以防水的叶子表面却总是干干净净。他们发现,莲叶表面的特殊结构有口我清洁功能。莲花出污泥而不染,自古以来就被人们认为
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