能级跃迁图

会了么 示意信息如同氢原子能级轨道跃迁般触发状态变频
图片尺寸640x546
当然也不会自发地跃迁到更高或者更低的能级
图片尺寸1552x621
单电子辐射跃迁的选择定则 l j 0
图片尺寸1428x945
紫外光谱详解 电子能级和跃迁示意图 各种跃迁所所需能量(Δ e)
图片尺寸1080x810
电子能级跃迁示意图
图片尺寸420x296
吸收光谱跃迁示意图.图2b.发射光谱跃迁示意图.图3. 红外吸收光谱.3.
图片尺寸368x239
能级高低顺序: n *(分子轨道理论计算结果); 可能的跃迁类型
图片尺寸1080x810
氢原子的能级,能级公式 (1)氢原子的能级图(如图所示)
图片尺寸1080x810
无机纳米材料科研制图visio0304上转换nayf4ybertm光子能级跃迁图
图片尺寸1459x648
模型,当环绕的电子从「能阶较高」的轨道,跃迁到「能阶较低」的轨道时
图片尺寸4167x2738
097373 ×10 m 7 1 氢原子能级跃迁与光谱系 n=4 n =3 n ∞ 5 4
图片尺寸1080x810
蒽的能级跃迁 激发光谱:s0(v=0)→s1*(v=1,2,3,4) 荧光光谱:s1*(v=0
图片尺寸1080x810
原子跃迁的介绍
图片尺寸309x300
荧光分子跃迁能谱图
图片尺寸532x464
1紫外光谱的产生主要来源于电子能级跃迁(能量大致在1~20ev 之间)根据
图片尺寸1244x833
能级跃迁示意图
图片尺寸640x586
仪器分析第五版课件 双原子分子能级跃迁示意图
图片尺寸1080x810
一,概述 分子中基团的振动和转动能级跃迁产生:振-转光谱
图片尺寸1080x810
分子能级跃迁示意图 …… 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 红外光谱:振-转
图片尺寸1080x810
我们知道,光既是波也是粒子流,其本质是电子从高能级向低能级跃迁使其
图片尺寸1000x663