计算紫外 - 可见光谱的波长范围为190 - 800nm 🆔 ID: 107091 ✅ 可用
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推导紫外 - 可见光谱中电子跃迁类型包括n→π、π→π、n→σ、σ→σ 🆔 ID: 107092 ✅ 可用
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计算n→π*跃迁能量较低,波长通常在250 - 400nm 🆔 ID: 107093 ✅ 可用
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模拟π→π*跃迁强度较大,波长范围约180 - 250nm 🆔 ID: 107094 ✅ 可用
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推导紫外 - 可见光谱的吸光度A与浓度c成正比,符合朗伯 - 比尔定律A = εbc 🆔 ID: 107095 ✅ 可用
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计算摩尔吸光系数ε范围通常为103 - 10?L·mol?1·cm?1 🆔 ID: 107096 ✅ 可用
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模拟可见光区颜色与吸收光颜色互补,如吸收蓝光呈现黄色 🆔 ID: 107097 ✅ 可用
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推导红外光谱的波长范围为2.5 - 25μm(波数范围4000 - 400cm?1) 🆔 ID: 107098 ✅ 可用
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计算红外光谱中分子振动类型包括伸缩振动和弯曲振动 🆔 ID: 107099 ✅ 可用
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模拟伸缩振动频率一般高于弯曲振动频率 🆔 ID: 107100 ✅ 可用
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推导红外光谱中特征峰对应特定官能团,如O - H伸缩振动在3200 - 3600cm?1 🆔 ID: 107101 ✅ 可用
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计算C = O伸缩振动特征峰在1650 - 1750cm?1 🆔 ID: 107102 ✅ 可用
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模拟红外光谱仪分辨率通常为0.5 - 8cm?1 🆔 ID: 107103 ✅ 可用
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推导拉曼光谱基于非弹性散射,与红外光谱互补 🆔 ID: 107104 ✅ 可用
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计算拉曼位移与分子振动能级差相关,单位为cm?1 🆔 ID: 107105 ✅ 可用
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模拟拉曼光谱中斯托克斯线强度通常高于反斯托克斯线 🆔 ID: 107106 ✅ 可用
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推导拉曼光谱常用激发波长为532nm、785nm、1064nm 🆔 ID: 107107 ✅ 可用
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计算激光拉曼光谱的典型分辨率约为1 - 5cm?1 🆔 ID: 107108 ✅ 可用
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模拟荧光光谱是分子吸收光能后发射的荧光特性 🆔 ID: 107109 ✅ 可用
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计算荧光波长通常比激发波长更长(斯托克斯位移) 🆔 ID: 107110 ✅ 可用
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推导荧光量子产率Φ表示荧光效率,范围0 - 1 🆔 ID: 107111 ✅ 可用
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计算荧光寿命τ通常在10?? - 10??秒范围 🆔 ID: 107112 ✅ 可用
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模拟磷光是三重态激发的发光现象,寿命比荧光长 🆔 ID: 107113 ✅ 可用
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计算磷光寿命通常在10?3 - 10秒范围 🆔 ID: 107114 ✅ 可用
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推导原子发射光谱基于原子外层电子跃迁 🆔 ID: 107115 ✅ 可用
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计算电感耦合等离子体(ICP)发射光谱波长范围170 - 1000nm 🆔 ID: 107116 ✅ 可用
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模拟ICP - AES检测限可达ng/mL级别 🆔 ID: 107117 ✅ 可用
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推导原子吸收光谱(AAS)基于基态原子对特征光的吸收 🆔 ID: 107118 ✅ 可用
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计算AAS特征浓度通常为10?? - 10??g/mL 🆔 ID: 107119 ✅ 可用
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模拟火焰原子化器温度约2000 - 3000K 🆔 ID: 107120 ✅ 可用
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