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紫外光电子能谱学

紫外光电子能谱学(Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy, UPS)是指通过测量紫外光照射样品分子时所激发的光电子的能量分布,来确定分子能级的有关信息的谱学方法。 原理 将爱因斯坦公式运用于自由电子,则光电子的动能E_k可以用下式表示。 E_k=h\nu - I. 式中h是普朗克常数,ν是入射光的频率,I是占有轨道上的电子的电离能。 紫外光电子能谱学的光源常采用真空紫外灯,近年来也有以同步辐射光源作…

X射线荧光光谱仪

X射線荧光光谱儀(X-ray Fluorescence Spectrometer,簡稱:XRF光谱儀),是一種快速的、非破壞式的物質測量方法。X射线荧光(X-ray fluorescence,XRF)是用高能量X射线或伽玛射线撞擊材料时激发出的次级X射线。这种现象被广泛用于元素分析和化学分析,特别是在金属,玻璃,陶瓷和建材的调查和研究,地球化学,法医学,考古学和艺术品,例如油画和壁画。 使用型態 XRF 用 X光或其他激發源照射待分析樣…

分子物理学

分子物理学是研究分子的物理性质以及将原子结合为分子的化学键性质的学科,与化学学科紧密相连,同时和原子物理学密切相关。 分子物理学中最重要的实验手段是光谱分析。分子谱和原子谱的最大区别是,除了组成原子的原子能级之外,还有分子本身的转动和振动能级。 除了從原子得知的電子激發態以外,分子可以旋轉與震動。由於這些旋轉與震動具有量子性質,伴隨的能級也是離散的。純旋轉運動光譜是在紅外線譜域(波長大約為30-150微米);震動光譜是在近紅外線()譜域…

反應坐標

(酶)因此具有較高的活化能,藍色線是加了催化劑後的情況。]] 反應坐標,或稱作能線圖是一種根據反應途徑加以圖像化的一維坐標,用以表達化學反應的進行過程。利用簡單的幾何圖表,加以表示單個或數個分子實體在化學反應中所經歷轉變的途徑。 這類坐標有時也可用鍵長、鍵角等參數來表示,但最常見的則是用自由能作為主要參數。一些非幾何參數有時會在更複雜的反應中使用,例如是不同分子實體的鍵級。 在過渡態理論中,反應坐標就是一組以曲線組成的坐標,用以表示某種…