1) FTIR PAS
外光声光谱
1.
The multiholed polypropylene film modified by collagen is analyzed with Fourier Transform Infared Photoacoustic Specteoscopy (FTIR PAS) and Scanning electron Microscope (SEM).
用傅里叶变换红外光声光谱(FTIRPAS)和扫描电子显微镜(SEM) 对表面涂覆胶原的聚丙烯微孔膜进行了分析。
2) Infrared Photoacoustic Spectroscopy
红外光声光谱
1.
The Step-Scan Fourier Thansform Infrared Photoacoustic Spectroscopy (S~2FT-IR PAS) was used to measure the concentration profile of polymer deterrent in small arms gun propellant.
采用步进扫描傅里叶变换红外光声光谱法测定小尺寸钝感枪药表面高分子钝感剂浓度分布趋势,证实了该技术在含能材料近表面分析和研究中的实用价值。
2.
Infrared photoacoustic spectroscopy(PAS) is a new style to obtain data based on photoacoustic theory.
红外光声光谱是基于光声理论的新型数据采集方式,与传统红外光谱相比,其吸收系数大,适合高吸收和高散射的土壤分析。
3) Infrared photoacoustic spectra
红外光声光谱
1.
The fourier transform infrared photoacoustic spectra of transition metal complexes of meso tetra (4 lauroyloxyphenyl) porphyrin TDPPH 2 and its Mn(Ⅲ)、Fe(Ⅲ)、Co(Ⅱ)、Ni(Ⅱ)、Cu(Ⅱ) and Zn(Ⅱ) complexes in the range of 3600~190cm -1 were measured and investigated.
测试并研究了 5,1 0 ,1 5,2 0 -四 (对 -癸酰氧基 )苯基卟啉及其 Mn( )、Fe( )、Co( )、Ni( )、Cu( )、Zn( )配合物在 360 0~ 1 90 cm- 1范围内的傅立叶变换红外光声光谱 ,对主要谱带进行了经验归属。
4) Photoacoustic infrared spectra
光声红外光谱
5) IR-photoacoustic spectra
红外-光声光谱
1.
The surface of self-made Cu-Sn-Pb alloy was corroded by HCl, and the process of corrosion was detected by the methods of IR-reflection and IR-photoacoustic spectra in situ.
在自制Cu-Sn-Pb合金表面上进行盐酸腐蚀,用红外反射及红外-光声光谱方法监测粉状锈(Cu_2(OH)_3Cl)的生长过程。
补充资料:光声光谱法
分子式:
分子量:
CAS号:
性质:以光声效应为基础的一种吸收光谱分析技术。当用稳定的并能连续可调的单色光(常用高压氙灯或激光器作光源)照射光声池中的样品,使其因光声效应而产生压力源,并为高灵敏的微音器或压电控测器接收而转换成电信号,微弱的光电信号可用锁定放大器或积分平均器来检测。光声信号强度IPAS与单色光光源的入射强度I0、被测物质的摩尔吸光系数ε、样品的量浓度c和厚度ι成正比,IPAS=I0(2.3εcι)α式中α为热能转换为声能的有效系数。以IPAS与入射光波长λ作图即得光声光谱。对不透明固体、液体和气体来说,要在紫外、可见和近红外光区获得光谱信息,本法可能是唯一的方法。研究对象涉及到无机物、有机物、半导体、金属等材料的物理和化学问题。
分子量:
CAS号:
性质:以光声效应为基础的一种吸收光谱分析技术。当用稳定的并能连续可调的单色光(常用高压氙灯或激光器作光源)照射光声池中的样品,使其因光声效应而产生压力源,并为高灵敏的微音器或压电控测器接收而转换成电信号,微弱的光电信号可用锁定放大器或积分平均器来检测。光声信号强度IPAS与单色光光源的入射强度I0、被测物质的摩尔吸光系数ε、样品的量浓度c和厚度ι成正比,IPAS=I0(2.3εcι)α式中α为热能转换为声能的有效系数。以IPAS与入射光波长λ作图即得光声光谱。对不透明固体、液体和气体来说,要在紫外、可见和近红外光区获得光谱信息,本法可能是唯一的方法。研究对象涉及到无机物、有机物、半导体、金属等材料的物理和化学问题。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条