首页 产品中心 案例中心 新闻中心 关于我们 联系我们

细粉加工设备(20-400目)

我公司自主研发的MTW欧版磨、LM立式磨等细粉加工设备,拥有多项国家专利,能够将石灰石、方解石、碳酸钙、重晶石、石膏、膨润土等物料研磨至20-400目,是您在电厂脱硫、煤粉制备、重钙加工等工业制粉领域的得力助手。

超细粉加工设备(400-3250目)

LUM超细立磨、MW环辊微粉磨吸收现代工业磨粉技术,专注于400-3250目范围内超细粉磨加工,细度可调可控,突破超细粉加工产能瓶颈,是超细粉加工领域粉磨装备的良好选择。

粗粉加工设备(0-3MM)

兼具磨粉机和破碎机性能优势,产量高、破碎比大、成品率高,在粗粉加工方面成绩斐然。

分子振动

2021-09-11T21:09:52+00:00
  • 分子振动方式 知乎

    网页2022年10月30日  分子振动方式主要由伸缩振动和弯曲振动两种基本类型: 1、伸缩振动: 指原子间的距离沿键轴方向的周期性变化,一般出现在高波数区。 伸缩振动又分为对 网页2020年7月13日  有网友问:都说分子振动 ,原子振动,粒子振动,为什么振动?本质是什么?运动是这个世界的根本属性,而振动是运动的一种方式。最简单的运动形式有四种, 微观世界分子原子粒子为什么都在不停的振动或运动? 知乎

  • 红外光谱多原子分子的振动 知乎

    网页2021年8月11日  这6种运动都不是分子振动,因此,振动形式应有(3n6)种。但对于直线型分子,若贯穿所有原子的轴是在x方向,则整个分子只能绕y、z轴转动,因此,直线性 网页2015年6月15日  第6章分子振动pdf 分子振动(MolecularVibration) 61 简正模式 前边已经讲过,一个分子全部机械运动包括: 平动——整个分子沿x、y、z 轴做平行移动,每 第6章分子振动 豆丁网

  • 红外分子振动分类 百度文库

    网页2013年1月3日  分子振动 的频率决定分子所能吸收的红外光频率,即红外吸收峰的位置。 分子中的原子在平衡位置附近幅作周性的振动,这种情况与经典力学中弹簧振子所作的简 网页综上所述,分子振动方式是分子内部的一种自然运动形式,分子振动的特点通过平动、旋转、弯曲和四面体振动等几个方面的变化实现。 不同的分子振动方式对于分子化学性质和物 分子振动方式百度文库

  • 为什么红外吸收是因为偶极矩的变化,而拉曼散射是因为极化

    网页2020年7月3日  图5 甲烷分子的呼吸振动模式(breathing mode),IR不可见(甲烷分子没有固有偶极矩,偶极矩在这种振动模式下也不发生改变),但是拉曼(Raman)可见,因 网页非红外活性振动(Non infrared vibration absorption)当振动过程中分子的瞬间偶极矩不发生变化时,不产生红外光的吸收,这种现象称为非红外活性振动。把能引起偶极矩变化的振动称为红外活性振动;不能引起偶极矩变 非红外活性振动百度百科

  • 第3章 32 分子振动和特征振动频率 豆丁网

    网页2012年6月23日  可形成诱导偶极矩:α—称为活化率对称分子:对称振动拉曼活性。 不对称振动红外活性326326通常把这种能代表基团存在、并有较高强度的吸收 网页2021年11月15日  摘要: 针对较大分子振动频率的量化计算, 提出了一个节省计算成本的方法 含 N 个原子的分子的振动频率的计算通常需要计算3 N 维势能超曲面及其二阶导数构成的Hessian矩阵, 然后解其特征方程得到全部简正振动模式的振动频率 N 越大, 计算成本越大 本 多原子分子简正振动频率的量化计算 iphy

  • 分子、原子的运动有多剧烈? 知乎

    网页2018年11月28日  根据分子动理论,知道分子在动可很难想象这种运动有多剧烈(不知道运动距离相较于自身半径,以及与周围分 声子频率可以达到10 THz,我们把原子振动看做谐振子的话,这个谐振子在一秒钟会振动10 000 000 000 000次。网页2013年1月3日  分子振动 的频率决定分子所能吸收的红外光频率,即红外吸收峰的位置。 分子中的原子在平衡位置附近幅作周性的振动,这种情况与经典力学中弹簧振子所作的简谐振动十分相似。因此可以借用经典力学的Hooke定律(公式3-11)导出振动频率 红外分子振动分类 百度文库

  • 什么是振动自由度? 知乎

    网页2021年3月16日  分子的振动自由度,就是化学键键长伸缩的振动。具体到H2,就是两个H间距离的振动。关于解冻这件事是这样的。在经典的理论中不存在自由度冻结现象,现实中的自由度冻结与解冻是能级不连续(量子化)导致的。具体来说,能均分定理是基于经典玻尔兹曼分布网页2012年6月23日  可形成诱导偶极矩:α—称为活化率对称分子:对称振动拉曼活性。 不对称振动红外活性326326通常把这种能代表基团存在、并有较高强度的吸收 谱带称为基团特征频率,其所在的位置一般又称为 特征吸收峰。 1)基团频率区(4000~1300cm 1 红外光谱区 第3章 32 分子振动和特征振动频率 豆丁网

  • 空间自由度、简正坐标和简正模态 知乎

    网页2021年10月7日  练习:振动简正模式有几个明显的特征。检查图中所示苯简正模式的动画,以确定并列出这些特征。使用分子建模程序计算并可视化另一个分子的简正模式。1在特定的振动简正波中,原子以相同的频率围绕其平衡位置作正弦运动。网页2020年9月28日  正看这方面的知识,摘录如下《群论对分子振动的应用》1982年 实验中用到拉曼,关于特征标表看得一脸懵,找了很多资料,终于找到这本书(在学校,利用“读秀”可以到电子版全文),清晰简洁,经常讲完几个概念后,举例具体讲解,非常通俗易懂,适 如何阅读特征标表? 知乎

  • 拉曼分光【基础知识】振动

    网页2021年1月4日  拉曼散射中的散射光与入射光的能量差异起因于分子振动。 分子的振动中也存在能级,振动的量子数变化的话,分子的能量也会随之变化。 我用一张能量示意图简要说明下吧(下图)! 弹性散射是指分子从某一振动量子数被激发到一个能级又返回到同样的 网页非红外活性振动(Non infrared vibration absorption)当振动过程中分子的瞬间偶极矩不发生变化时,不产生红外光的吸收,这种现象称为非红外活性振动。把能引起偶极矩变化的振动称为红外活性振动;不能引起偶极矩变 非红外活性振动百度百科

  • 第四章 分子动力学方法 USTC

    网页2005年12月18日  与“分子动力学”相类似的名词还有“晶格动力学”(研究固体中原子的振动)和 “分子力学”(分子结构的量子力学),而分子动力学限于模拟经典粒子的运动。 分子动力学简单来说就是用数值方法求解经典力学中的N 体问题。自网页对于一个多原子的有机化合物来说,可 以想象其振动方式之多。可以用统计方法 计算多原子分子的振动形式数目。对于n 个原子组成的分子,分子有3n个自由度。 当所有原子同时朝一个方向运动时,分子 并不发生振动而是平移,所以分子有三个 平动自由度。分子振动类型百度文库

  • 非红外活性振动百度百科

    网页非红外活性振动(Non infrared vibration absorption)当振动过程中分子的瞬间偶极矩不发生变化时,不产生红外光的吸收,这种现象称为非红外活性振动。把能引起偶极矩变化的振动称为红外活性振动;不能引起偶极矩变 网页2020年8月18日  分子振动类型pdf 第二章红外吸收光谱InfraredSpectroscopy(IR)摘要:本章主要介绍分子振动光谱的应用。 在药物研究中,确认结构是药物研究的重要工作内容。 红外光谱几乎可以明确显示分子中所有主要功能基的吸收信号,可以反映构成分子骨架的 分子振动类型 豆丁网

  • 第10章 红外吸收光谱法

    网页2023年4月19日  41 概述 红外吸收光谱法 (infrared absorption spectroscopy , IR) 是利用物质分子对红外光的吸收及产生的红外吸收光谱来鉴别分子的组成和结构或定量的方法。 当以连续波长的红外光为光源照射样品,引起分子振动能级之间跃迁,所生的分子振动光谱,称 网页2021年1月4日  拉曼散射中的散射光与入射光的能量差异起因于分子振动。 分子的振动中也存在能级,振动的量子数变化的话,分子的能量也会随之变化。 我用一张能量示意图简要说明下吧(下图)! 弹性散射是指分子从某一振动量子数被激发到一个能级又返回到同样的 拉曼分光【基础知识】振动

  • 红外光谱(三):无机物的红外谱图分析 哔哩哔哩

    网页2020年7月3日  红外光谱是分子振动光谱,所以万变不离其宗,红外光谱测试无机物和有机物是一样的,都是研究在振动中伴随有偶极矩变化的基团。常见的所研究的无机物主要包括H2O, CO, 氧化物,无机盐中的阴离子, 网页2020年6月30日  §85 CO2分子的振动光谱 一、振动角动量 当一组简并振动模被激发,绕着分子轴方向会产生一个振动角动量。 二重简并的振动波函数为: 当 V = 2 时,有: (2) 中三个波函数的任意组合也代表一个可能的状态,其中取如下的三个独立的线性组合 多原子分子振动和振动光谱(52页)原创力文档

  • 分子的振动ppt 原创力文档

    网页2017年2月14日  分子的振动ppt,§5 红外吸收光谱法 51红外光谱概述 52 红外光谱法基本原理及分析 53红外光谱仪器及应用 §51 概 述 一、红外光的发展简史和区划 二、红外光谱的定义和表示方法 三、IR与UV的区别 四、红外光谱的特点 一(一) 红外发展简史 1800年英国科学家赫谢尔发现红外线 1936年世界台棱镜 网页3、振动能级间的能量差ΔΕv :0025~1eV之间。 跃迁产生的吸收光谱位于红外区,称红外光谱或 分子振动光谱;波长间隔约5nm。前两者统称为红外 光谱或振转光谱 ⑦在250300nm有中等强度吸收带且有一定的精细结构, 则表示有苯环的特征吸收。 2021 35分子的运动对应于电子能级振动能级和转动能级三种能级