| 壓片法 |
pellet method@ |
| 液膜法 | liquid film method@ 測定液體樣品的一種紅外測定技術。適用於不易揮發(沸點高於80°C)的液體或粘稠溶液。使用兩塊KBr或NaCl鹽片,將液體滴1-2滴到鹽片上,用另一塊鹽片將其夾住,用螺絲固定後放入樣品室測量。 |
| 液相色譜法 |
liquid chromatography@ |
| 液-質聯用儀 | Liquid chromatography mass spectrometry (LC/MS or LC-MS)@ 液相色譜與質譜儀連接的聯用裝置 。混(hun)合(he)物(wu)樣(yang)品(pin)溶(rong)液(ye)通(tong)過(guo)液(ye)相(xiang)色(se)譜(pu)分(fen)離(li)後(hou),按(an)洗(xi)脫(tuo)順(shun)序(xu)進(jin)入(ru)質(zhi)譜(pu)儀(yi),對(dui)各(ge)組(zu)分(fen)進(jin)行(xing)質(zhi)譜(pu)分(fen)析(xi)。由(you)於(yu)質(zhi)譜(pu)儀(yi)是(shi)在(zai)高(gao)真(zhen)空(kong)下(xia)工(gong)作(zuo),樣(yang)品(pin)在(zai)引(yin)入(ru)質(zhi)譜(pu)儀(yi)之(zhi)前(qian),必(bi)須(xu)除(chu)去(qu)液(ye)相(xiang)色(se)譜(pu)流(liu)動(dong)相(xiang)中(zhong)的(de)大(da)量(liang)溶(rong)劑(ji)。因(yin)此(ci)液(ye)相(xiang)色(se)譜(pu)與(yu)質(zhi)譜(pu)之(zhi)間(jian)需(xu)加(jia)一(yi)接(jie)口(kou)。通(tong)常(chang)用(yong)液(ye)-質聯用儀適用於分析大分子、熱不穩定、難揮發的化合物。 |
| 熒光衍生 | fluorescence derivatization or labelling@ 對dui於yu不bu發fa熒ying光guang的de待dai測ce物wu,通tong過guo適shi當dang的de衍yan生sheng試shi劑ji與yu之zhi反fan應ying,給gei分fen子zi接jie上shang熒ying光guang基ji團tuan,從cong而er用yong熒ying光guang進jin行xing測ce定ding的de方fang法fa稱cheng為wei熒ying光guang衍yan生sheng。熒ying光guang衍yan生sheng試shi劑ji應ying同tong時shi具ju有you可ke與yu目mu標biao分fen子zi進jin行xing反fan應ying的de官guan能neng團tuan和he熒ying光guang基ji團tuan,量liang子zi產chan率lv高gao,能neng夠gou從cong組zu成cheng複fu雜za的de樣yang品pin中zhong選xuan擇ze性xing地di與yu待dai測ce分fen子zi反fan應ying。常chang見jian的de熒ying光guang基ji團tuan有you多duo環huan芳fang烴ting、芳香雜環化合物、香豆素、熒光素等。反應官能團如可以衍生伯胺基的異硫氰酸酯、衍生巰基的馬來亞酰胺基等。 |
| 熒光探針 | fluorescence probe@ 在紫外-可見-近紅外區有特征熒光,並且其熒光性質(激發和發射波長、強度、壽命、偏振等)可隨所處環境的性質,如極性、折射率、粘度等改變而靈敏地改變的一類熒光性分子。最常用於熒光免疫法中標記抗原或抗體,亦可用於表麵活性劑膠束、雙分子膜、蛋白質活性位點等微環境特性的探測。通常要求探針的摩爾吸光係數大,熒光量子產率高;熒光發射波長處於長波且有較大的斯托克斯位移。用於免疫分析時,與抗原或抗體的結合不應影響它們的活性。 |
| 熒光強度 | fluorescence intensity@ 指發射熒光的光的強度。熒光強度F與熒光物質濃度c,激發光強度I0的關係為F = fI0(1-10-ecl)。其中f為熒光量子產率,e為摩爾吸光係數,l為液池厚度。該式表明熒光強度與量子產率成正比,但與熒光物質濃度沒有直線關係。稀溶液時,上式簡化為F = 2.3eclfI0,此時熒光強度與熒光物質濃度成正比。實際測定時,如果隻取空間分布以及光譜的一部分,則有F = 2.3eclkfI0(k為與測定體係有關的常數)。
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| 熒光偏振 | fluorescence polarization@ 在偏振光激發下,熒光體發射的熒光亦是偏振光。在平行和垂直於激發光偏振方向所觀察到的熒光強度I// 和I⊥是不同的。熒光偏振可以用熒光偏振度P和各向異性r來度量。P = (I// - I⊥) / (I// + I⊥);r = (I// - I⊥) / (I// + 2I⊥)。熒光偏振與熒光體的分子形狀、轉動速度;與熒光體的吸光對偏振激發的取向、光選擇性、激發矩與發射矩是否共線等因素有關。P和r的測量可揭示熒光體吸收光子和隨後發射光子的平均角移。 |
| 熒光光譜 | fluorescence spectrum@ 又you稱cheng熒ying光guang發fa射she光guang譜pu,指zhi熒ying光guang強qiang度du隨sui熒ying光guang發fa射she波bo長chang或huo波bo數shu變bian化hua的de函han數shu關guan係xi曲qu線xian。橫heng坐zuo標biao可ke用yong波bo長chang或huo波bo數shu,縱zong坐zuo標biao可ke用yong熒ying光guang強qiang度du或huo光guang子zi數shu來lai表biao示shi。一yi般ban實shi驗yan測ce定ding得de到dao的de熒ying光guang光guang譜pu反fan映ying的de是shi分fen光guang器qi、jianceqidengguyoudebochangtexing,weibiaoguanyingguangguangpu。ercedingdedaodeningjutaiwuzhideyingguangguangpuyibanyujifabochangwuguan,fanyingwuzhizhenshideyingguangtexing。youyujifataifenzideshoumingrongyishouhuaxuefanying、與溶劑的相互作用的影響,因此熒光光譜比吸收光譜更能敏銳地反映分子的狀態變化。 |
| 熒光猝滅 | fluorescence quenching@ 指zhi激ji發fa態tai的de熒ying光guang分fen子zi通tong過guo各ge種zhong外wai轉zhuan換huan過guo程cheng失shi去qu能neng量liang使shi熒ying光guang強qiang度du降jiang低di的de現xian象xiang。由you於yu該gai熒ying光guang物wu質zhi以yi外wai的de其qi他ta物wu質zhi的de存cun在zai使shi其qi熒ying光guang猝cu滅mie,則ze該gai物wu質zhi稱cheng為wei猝cu滅mie劑ji。當dang基ji態tai熒ying光guang分fen子zi與yu猝cu滅mie劑ji之zhi間jian通tong過guo弱ruo的de結jie合he生sheng成cheng複fu合he物wu,且qie該gai複fu合he物wu使shi熒ying光guang完wan全quan猝cu滅mie的de現xian象xiang稱cheng為wei靜jing態tai猝cu滅mie。如ru果guo激ji發fa態tai熒ying光guang分fen子zi與yu猝cu滅mie劑ji碰peng撞zhuang使shi其qi熒ying光guang猝cu滅mie則ze稱cheng為wei動dong態tai猝cu滅mie。熒ying光guang分fen子zi本ben身shen濃nong度du增zeng大da使shi其qi熒ying光guang猝cu滅mie的de現xian象xiang稱cheng為wei濃nong度du猝cu滅mie或huo自zi猝cu滅mie。由you於yu熒ying光guang的de再zai吸xi收shou、熒光物質發生化學變化而觀察不到熒光的現象一般不稱為熒光猝滅。在利用熒光進行定量、液體閃擊計數等包含熒光過程的測定方法中,一定要注意溶劑、共存雜質、氧氣等猝滅劑的影響。 |
| 熒光 | fluorescence@ 發(fa)光(guang)的(de)一(yi)種(zhong)。在(zai)分(fen)子(zi)或(huo)原(yuan)子(zi)吸(xi)收(shou)光(guang)被(bei)激(ji)發(fa)後(hou)再(zai)以(yi)光(guang)的(de)形(xing)式(shi)輻(fu)射(she)能(neng)量(liang)的(de)過(guo)程(cheng)中(zhong),如(ru)果(guo)發(fa)光(guang)最(zui)初(chu)的(de)狀(zhuang)態(tai)與(yu)發(fa)光(guang)結(jie)束(shu)時(shi)的(de)狀(zhuang)態(tai)其(qi)電(dian)子(zi)多(duo)重(zhong)度(du)相(xiang)同(tong),則(ze)稱(cheng)為(wei)熒(ying)光(guang)。通(tong)常(chang)熒(ying)光(guang)是(shi)從(cong)第(di)一(yi)激(ji)發(fa)單(dan)線(xian)態(tai)S1回到基態單線態S0的光輻射。由於發熒光可以回到基態的各振動能級,當S1與S0的振動波函數相似時,吸收光譜的第一吸收帶與熒光光譜呈鏡像對稱。從S1返回的過程除熒光外,還可以有回到T1的係間竄躍、通過內轉換非輻射失活回到S0等過程,因此往往使熒光量子產率降低。熒光過程的壽命一般在10-9-10-7秒。S1→S0長壽命的發光稱為延遲熒光。熒光有激發光譜、發射光譜、量子產率、壽命、熒光偏振等參數描述。熒光常用於痕量物質的高靈敏的定性定量分析。 |
| 有機質譜法 | Organic mass spectrometry OMS@ 對有機化合物進行定性定量分析的質譜方法。對於純的有機化合物,可以直接將樣品引入質譜儀器,測定化合物的分子量,並可根據得到的化合物相關碎片信息,推斷化合物的可能結構。對於組分複雜的有機化合物,可通過聯用儀器進行分析。如氣相色譜、液相色譜儀與質譜儀串聯使用。對於小分子、熱穩定、易揮發的組分,使用氣相色譜-質譜聯用儀進行分析;對於大分子、熱不穩定、不易汽化的極性化合物,則可以使用液相色譜-質譜聯用儀進行分析。 |
| 原子發射光譜 | 被熱能、電(dian)能(neng)或(huo)其(qi)它(ta)能(neng)量(liang)激(ji)發(fa)的(de)原(yuan)子(zi)從(cong)激(ji)發(fa)態(tai)躍(yue)遷(qian)至(zhi)較(jiao)低(di)激(ji)發(fa)態(tai)或(huo)基(ji)態(tai)時(shi),以(yi)光(guang)子(zi)的(de)形(xing)式(shi)釋(shi)放(fang)出(chu)能(neng)量(liang),輻(fu)射(she)出(chu)特(te)征(zheng)波(bo)長(chang)的(de)譜(pu)線(xian)。把(ba)原(yuan)子(zi)所(suo)輻(fu)射(she)的(de)特(te)征(zheng)譜(pu)線(xian)按(an)波(bo)長(chang)或(huo)頻(pin)率(lv)的(de)次(ci)序(xu)進(jin)行(xing)排(pai)列(lie),稱(cheng)為(wei)原(yuan)子(zi)發(fa)射(she)光(guang)譜(pu)。 |
| 原子吸收光譜的 輪廊 |
原(yuan)子(zi)吸(xi)收(shou)光(guang)譜(pu)線(xian)並(bing)不(bu)是(shi)嚴(yan)格(ge)幾(ji)何(he)意(yi)義(yi)上(shang)的(de)線(xian),而(er)是(shi)占(zhan)據(ju)著(zhe)有(you)限(xian)的(de)相(xiang)當(dang)窄(zhai)的(de)頻(pin)率(lv)或(huo)波(bo)長(chang)範(fan)圍(wei),即(ji)有(you)一(yi)定(ding)的(de)寬(kuan)度(du)。原(yuan)子(zi)吸(xi)收(shou)光(guang)譜(pu)的(de)輪(lun)廓(kuo)以(yi)原(yuan)子(zi)吸(xi)收(shou)譜(pu)線(xian)的(de)中(zhong)心(xin)波(bo)長(chang)和(he)半(ban)寬(kuan)度(du)來(lai)表(biao)征(zheng)。中(zhong)心(xin)波(bo)長(chang)由(you)原(yuan)子(zi)能(neng)級(ji)決(jue)定(ding)。半(ban)寬(kuan)度(du)是(shi)指(zhi)在(zai)中(zhong)心(xin)波(bo)長(chang)的(de)地(di)方(fang),極(ji)大(da)吸(xi)收(shou)係(xi)數(shu)一(yi)半(ban)處(chu),吸(xi)收(shou)光(guang)譜(pu)線(xian)輪(lun)廓(kuo)上(shang)兩(liang)點(dian)之(zhi)間(jian)的(de)頻(pin)率(lv)差(cha)或(huo)波(bo)長(chang)差(cha)。半(ban)寬(kuan)度(du)受(shou)到(dao)很(hen)多(duo)實(shi)驗(yan)因(yin)素(su)的(de)影(ying)響(xiang)。 |
| 原子化器 | 原子化器是提供能量,使試樣幹燥,蒸發和原子化的一種裝置。 在原子吸收光譜分析中,試樣中被測元素的原子化是整個分析過程的關鍵環節。實現原子化的方法,最常用的有兩種:一是火焰原子化法,另一種是非火焰原子化法,其中應用最廣的是石墨爐電熱原子化法。 |
| 躍遷幾率 | 每個原子在單位時間內發生的躍遷次數。 |
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