荧光光谱分析中的主要光谱干扰是()。A、激发光B、溶剂产生的拉曼散射光C、溶剂产生的瑞利散射光D、容器表面产生的散射光

荧光光谱分析中的主要光谱干扰是()。

  • A、激发光
  • B、溶剂产生的拉曼散射光
  • C、溶剂产生的瑞利散射光
  • D、容器表面产生的散射光

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侧向散射光信号主要由 ( )A、激发光的两侧产生B、接受器的反射产生C、靶液中的颗粒折射产生D、细胞的致密性及粒度折射产生E、以上均不对

流式细胞仪的数据参数包括A、前向散射光、侧向散色光、速率散射光B、前向散射光、侧向散射光、细胞数量C、前向散射光、荧光、侧向散射光D、侧向散射光、速率散射光、荧光E、前向散射光、速率散射光、荧光

拉曼光谱图中的横坐标是指( )。A 拉曼光波长B 激发光波长C 散射光波数D 激发光波数E 拉曼位移

下列哪种跃迁产生拉曼散射光谱?()A原子外层电子的跃迁B分子振动和转动能级的跃迁C分子外层电子的跃迁D原子内层电子的跃迁

原子荧光光谱属于()。A、吸收光谱B、发射光谱C、散射光谱D、拉曼光谱

原子荧光分析中光源的作用是()。A、提供试样蒸发所需的能量B、产生紫外光C、产生自由原子激发所需的辐射D、产生具有足够浓度的散射光

产生背向散射光的主要原因是()A、波导散射B、布里渊散射C、瑞利散射

OTDR的工作原理是通过接受光在光纤中传播时产生的()和菲涅耳反射光来获取光纤的信息。A、后向散射光B、拉曼散射光C、折射光

维生素B在440~500nm波长的光激发下可发出较强的荧光,而实际测定时选用400nm的激发光,其目的是()A、克服溶剂的瑞利散射光B、避免拉曼散射光的干扰C、消除容器表面的散射光D、克服溶剂中荧光物质的干扰

荧光光度计中第一滤光片的作用是()。A、消除杂质荧光B、得到合适的单色激发光C、消除激发光产生的反射光D、消除瑞利散射、拉曼散射

流式细胞仪采集的用于分析的电信号是()A、前向散射光、侧向散色光、速率散射光B、前向散射光、荧光、侧向散射光C、侧向散射光、速率散射光、荧光D、前向散射光、侧向散射光、可见光E、前向散射光、荧光

测量光纤的后向散射光功率的方法,称()。其基本原理是瑞利散射光功率与传输光功率成比例。它是利用与传输光相反方向的瑞利散射光功率来确定光纤的损耗系数

了解什么是拉曼散射光、瑞利散射光。

拉曼光谱图中的横坐标是指()A、拉曼光波长(nm)B、激发光波长(nm)C、散射光波数(cm-1)D、激发光波数(cm-1)E、拉曼位移(cm-1)

极性溶剂对荧光的光谱干扰最小,荧光光谱分析中的主要光谱干扰是()

如何区别荧光、磷光、瑞利光和拉曼光?如何减少散射光对荧光测定的干扰?

问答题如何区别荧光、磷光、瑞利光和拉曼光?如何减少散射光对荧光测定的干扰?

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判断题极性溶剂对荧光的光谱干扰最小,荧光光谱分析中的主要光谱干扰是溶剂产生的散射光。A对B错

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填空题()溶剂对荧光的光谱干扰最小,荧光光谱分析中的主要干扰是()。

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单选题拉曼光谱图中的横坐标是指()A拉曼光波长(nm)B激发光波长(nm)C散射光波数(cm-1)D激发光波数(cm-1)E拉曼位移(cm-1)

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