㈠ 紅外光譜圖中各譜帶的吸收峰位置及特點是什麼
紅外譜圖上C-N鍵在1690-1590 cm-1區域內出峰,碳和氮結合的鍵在3100-3500區域內出峰。
amine和amide的C-H鍵是3100-3500。nitrile是2200-2250 。脂肪胺在1230-1030。芳香胺在1340-1250。常-C=N-的振動在1690-1590 cm-1區域內,中等強度的峰,峰形尖銳,而C-N-在1360-1020 cm-1區域內,受旁邊取代基的影響差別較大,常見在1360-1200cm-1之間,較強。
紅外光譜法實質上是一種根據分子內部原子間的相對振動和分子轉動等信息來確定物質分子結構和鑒別化合物的分析方法。
將分子吸收紅外光的情況用儀器記錄下來,就得到紅外光譜圖。紅外光譜圖通常用波長(λ)或波數(σ)為橫坐標,表示吸收峰的位置,用透光率(T%)或者吸光度(A)為縱坐標,表示吸收強度。
(1)儀器cn是什麼意思啊擴展閱讀:
紅外譜圖的相關要求規定:
1、在有機物分子中,組成化學鍵或官能團的原子處於不斷振動的狀態,其振動頻率與紅外光的振動頻率相當。所以,用紅外光照射有機物分子時,分子中的化學鍵或官能團可發生振動吸收,不同的化學鍵或官能團吸收頻率不同,在紅外光譜上將處於不同位置,從而可獲得分子中含有何種化學鍵或官能團的信息。
2、當一束具有連續波長的紅外光通過物質,物質分子中某個基團的振動頻率或轉動頻率和紅外光的頻率一樣時,分子就吸收能量由原來的基態振(轉)動能級躍遷到能量較高的振(轉)動能級,分子吸收紅外輻射後發生振動和轉動能級的躍遷,該處波長的光就被物質吸收。
3、紅外吸收光譜產生的第二個條件是紅外光與分子之間有偶合作用,為了滿足這個條件,分子振動時其偶極矩必須發生變化。這實際上保證了紅外光的能量能傳遞給分子,這種能量的傳遞是通過分子振動偶極矩的變化來實現的。
㈡ 電路板上的TR、TH、J、L、CN、K、X都代表什麼電子元件
在電子領域中Tr:三極體(transistor),TH:熱敏電阻(thermistor),J:跳線或跳接點(jumper),L:電感(inctor),CN:接插件,K:繼電器,X:晶體振盪器,陶瓷諧振器(crystal, ceramic resonator)
在20世紀出現並得到飛速發展的電子元器件工業使整個世界和人們的工作、生活習慣發生了翻天覆地的變化。電子元器件的發展歷史實際上就是電子工業的發展歷史。
由於社會發展的需要,電子裝置變的越來越復雜,這就要求了電子裝置必須具有可靠性、速度快、消耗功率小以及質量輕、小型化、成本低等特點。
自20世紀50年代提出集成電路的設想後,由於材料技術、器件技術和電路設計等綜合技術的進步,在20世紀60年代研製成功了第一代集成電路。
電子元器件是電子元件和電小型的機器、儀器的組成部分,其本身常由若干零件構成,可以在同類產品中通用;常指電器、無線電、儀表等工業的某些零件,如電容、晶體管、游絲、發條等子器件的總稱。常見的有二極體等。
電子元器件在質量方面國際上有歐盟的CE認證,美國的UL認證,德國的VDE和TUV以及中國的CQC認證等國內外認證,來保證元器件的合格。
電子元器件發展史其實就是一部濃縮的電子發展史。電子技術是十九世紀末、二十世紀初開始發展起來的新興技術,二十世紀發展最迅速,應用最廣泛,成為近代科學技術發展的一個重要標志。
㈢ cN.M是什麼單位 多少N.M
cN.M是扭矩的單位,表示厘牛米,它等於0.01牛米。
以下是關於cN.M單位的詳細解釋:
總結:cN.M是扭矩的一個單位,用於描述較小規模的力矩值,特別是在對扭矩精度要求較高的場合。它等於0.01牛米。