在光谱定性分析时,为了减少谱线间的干扰、重叠和提高分辨率,光谱仪的夹缝选得()。
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在发射光谱定性分析中,当1,2级谱线出现时,8~10级谱线()。
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光谱干扰指由于分辨率不够,相邻波长未完全分离,造成谱线重叠,从而可能对测量结果产生影响
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ICP-AES法测定时,连续背景和谱线重叠干扰属于()。
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在X射线荧光光谱分析法中,除存在谱线重迭干扰外还存在()干扰。
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X射线荧光光谱分析中,适当选择分析晶体是消除谱线重叠干扰方法之一。
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设某元素的特征光谱中含有波长分别为λ1=450nm和λ2=750nm的两条光谱线,当用一光栅常数(a+b)=5.00×10-6m的光栅观测其光谱时,发现这两种波长的谱线有重叠现象,在下列结果中,正确描述重叠处λ2谱线级数的是()。
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原子吸收光谱法中,一般在()情况下不选择共振线而选择次灵敏线作分析线。(1)试样浓度较高;(2)共振线受其他谱线的干扰;(3)有吸收线重叠;(4)共振吸收线的稳定度小。
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(2009)波长分别为λ1=450nm和λ2=750nm的单色平行光,垂直射人到光栅上,在光栅光谱中,这两种波长的谱线有重叠现象,重叠处波长为λ2谱线的级数为:()
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电感耦合等离子体原子发射光谱法的光谱干扰是指连续背景干扰和谱线重叠干扰。
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为了提高测定低含量组分的灵敏度,通常选用待测元素的共振线作为分析线但当待测元素的共振线受到其他谱线干扰时,则选用其他无干扰的较灵敏谱线作为分析线。
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火焰原子吸收光度法分析水中铁、锰时,铁、锰的光谱线较复杂,为克服光谱干扰应选择最小的狭缝或光谱通带。
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特征X射线光谱谱线相对强度是指在一特定谱线系中各谱线间的强度比。
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火焰原子吸收光度法分析水中铁、锰时、铁、锰的光谱线较复杂,为克服光谱干扰应选择最小的狭缝或光谱通带
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波长色散X射线荧光谱线相对强度是指在一特定谱线系中各谱线间的强度比。
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波长分别为λ1=450nm和λ2=750nm的单色平行光,垂直射人到光栅上,在光栅光谱中,这两种波长的谱线有重叠现象,重叠处波长为λ谱线的级数为:()
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光谱仪分析C、P、S时常采取抽真空或充氮气方式,其目的是为了()空气对远紫外光谱线的吸收性。
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某元素的特征光谱中含有波长分别为l1=450nm和l2=750 nm的光谱线。在光栅光谱中,这两种波长的谱线有重叠现象,重叠处l2的谱线的级数将是( )。 (1nm=10-9m)
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8、某元素的特征光谱中含有波长分别为450nm和750nm的光谱线,在光栅光谱中,这两种波长的谱线有重叠现象。重叠处的谱线数是:
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原子吸收光谱分析中,当共存元素吸收线与待测元素吸收波长很接近时,两谱线重叠,会导致测定结果偏低。
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某光栅的适用波长范围为 600~200nm,因此中心波长为 460nm 的一级光谱线将与何种光谱线 发生重叠 ? ()
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波长为400nm和600m的两种单色光垂直照射在某个光栅上,观察衍射光谱时发现,中央明条纹处两种谱线第1次重叠,两种波长的谱线第3次重叠时,发生在衍射角为30°的方向上。则此光栅的光栅常量为()。
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某元素的特征光谱中含有波长分别为λ1=450nm和λ2=750nm(1nm=10-9m)的光谱线。在光栅光谱中,这两种波长的谱线有重叠现象,重叠处λ2的谱线的级数将是()
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波长分别为420nm和630nm的光波同时垂直入射到某光栅上,在光栅光谱中,谱线有重叠现象。除中央明纹处重叠外,其它重叠处对应630nm波长的谱线级次是()