e. Every atom has its own distinct pattern of wavelengths atwhich it w การแปล - e. Every atom has its own distinct pattern of wavelengths atwhich it w ไทย วิธีการพูด

e. Every atom has its own distinct

e. Every atom has its own distinct pattern of wavelengths at
which it will absorb energy, due to the unique configuration of electrons in its outer shell.
This enables the qualitative analysis of a sample. The concentration is calculated based on
the Beer-Lambert law. Absorbance is directly proportional to the concentration of the
analyte absorbed for the existing set of conditions. The concentration is usually determined
from a calibration curve, obtained using standards of known concentration. However,
applying the Beer-Lambert law directly in AAS is difficult due to: variations in atomization
efficiency from the sample matrix, non-uniformity of concentration and path length of
analyte atoms (in graphite furnace AA).
The chemical methods used are based on matter interactions, i.e. chemical reactions. For a
long period of time these methods were essentially empirical, involving, in most cases, great
experimental skills. In analytical chemistry, AAS is a technique used mostly for determining
the concentration of a particular metal element within a sample. AAS can be used to analyze
the concentration of over 62 different metals in a solution.
Although AAS dates to the nineteenth century, the modern form of this technique was
largely developed during the 1950s by Alan Walsh and a team of Australian chemists
working at the CSIRO (Commonwealth Science and Industry Research Organization)
Division of Chemical Physics in Melbourne, Australia. Typically, the technique makes use of
a flame to atomize the sample, but other atomizers, such as a graphite furnace, are also used.
Three steps are involved in turning a liquid sample into an atomic gas:
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
e. ทุกอะตอมมีรูปแบบของตัวเองแตกต่างกันของความยาวคลื่นที่ซึ่งมันจะดูดซับพลังงาน เนื่องจากการกำหนดค่าเฉพาะของอิเล็กตรอนในเปลือกนอกของซึ่งช่วยให้การวิเคราะห์คุณภาพของตัวอย่าง ความเข้มข้นที่คำนวณตามกฎหมาย Lambert เบียร์ Absorbance เป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มข้นของการanalyte ที่ดูดซึมได้สำหรับชุดของเงื่อนไขที่มีอยู่ มักจะมีกำหนดความเข้มข้นจากเส้นโค้ง ปรับเทียบได้โดยใช้มาตรฐานของความเข้มข้นที่รู้จัก อย่างไรก็ตามใช้กฎหมายเบียร์ Lambert ใน AAS ได้ยากเนื่อง: ในการแยกเป็นอะตอมประสิทธิภาพจากตัวอย่างเมทริกซ์ ไม่ความรื่นรมย์ความเข้มข้นและความยาวเส้นทางของอะตอม analyte (ในเตาเผาแกรไฟต์ AA)วิธีการทางเคมีที่ใช้ขึ้นอยู่กับเรื่องโต้ตอบ ปฏิกิริยาเคมีเช่น สำหรับการวิธีการเหล่านี้ได้ประจักษ์หลัก เกี่ยวข้อง ใหญ่ มากเวลานานทักษะการทดลอง ในเคมีวิเคราะห์ AAS เป็นเทคนิคหนึ่งที่ใช้ส่วนใหญ่ในการกำหนดความเข้มข้นขององค์ประกอบโลหะเฉพาะภายในตัวอย่าง AAS สามารถใช้วิเคราะห์ความเข้มข้นของโลหะที่แตกต่างกว่า 62 ในการแก้ปัญหาแม้ว่า AAS วันเพื่อศตวรรษ แบบทันสมัยของเทคนิคนี้ได้ส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาในช่วงทศวรรษ 1950 โดย Alan วอลช์และทีมนักเคมีที่ออสเตรเลียทำงานที่ CSIRO (วิทยาศาสตร์เครือจักรภพและองค์การวิจัยอุตสาหกรรม)ส่วนฟิสิกส์เคมีในเมลเบิร์น ออสเตรเลีย โดยทั่วไป เทคนิคการทำให้ใช้นอกจากนี้ยังใช้เปลวไฟการ atomize ตัวอย่าง แต่ atomizers อื่น ๆ เช่นเตาเป็นแกรไฟต์สามขั้นตอนเกี่ยวข้องในการเปิดตัวอย่างของเหลวไปเป็นแก๊สอะตอม:
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
อิเล็กทรอนิกส์
อะตอมทุกคนมีรูปแบบที่แตกต่างกันของตัวเองของความยาวคลื่นที่ที่มันจะดูดซับพลังงานเนื่องจากการตั้งค่าที่ไม่ซ้ำกันของอิเล็กตรอนในเปลือกนอกของ.
นี้จะช่วยให้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพของตัวอย่าง
ความเข้มข้นคำนวณจากกฎหมายเบียร์-Lambert
การดูดกลืนแสงเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มข้นของการวิเคราะห์การดูดซึมสำหรับชุดที่มีอยู่ในเงื่อนไข
ความเข้มข้นจะกำหนดจากเส้นโค้งการสอบเทียบที่ได้รับโดยใช้มาตรฐานของความเข้มข้นที่รู้จักกัน อย่างไรก็ตามการใช้กฎหมายเบียร์แลมเบิร์โดยตรงใน AAS เป็นเรื่องยากเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในละอองที่มีประสิทธิภาพจากเมทริกซ์ตัวอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่ของความเข้มข้นและระยะเวลาในเส้นทางของ. อะตอมวิเคราะห์ (ในเตาไฟท์ AA) วิธีการสารเคมีที่ใช้จะขึ้นอยู่กับ ปฏิสัมพันธ์เรื่องเช่นปฏิกิริยาทางเคมี สำหรับระยะเวลานานวิธีการเหล่านี้เป็นเชิงประจักษ์เป็นหลักที่เกี่ยวข้องในกรณีส่วนใหญ่ที่ดีทักษะการทดลอง ในการวิเคราะห์ทางเคมี, AAS เป็นเทคนิคที่ใช้ส่วนใหญ่สำหรับการกำหนดความเข้มข้นขององค์ประกอบโลหะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในตัวอย่าง AAS สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ความเข้มข้นของกว่า62 โลหะที่แตกต่างกันในการแก้ปัญหา. แม้ว่า AAS เพื่อศตวรรษที่สิบเก้ารูปแบบใหม่ของเทคนิคนี้ได้รับการพัฒนาส่วนใหญ่ในช่วงปี1950 โดยอลันวอลช์และทีมงานของนักเคมีออสเตรเลียทำงานที่CSIRO (เครือจักรภพวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัยองค์การ) กองฟิสิกส์เคมีในเมลเบิร์น, ออสเตรเลีย โดยปกติแล้วเทคนิคที่ทำให้การใช้ไฟในการทำให้เป็นละอองตัวอย่าง แต่ atomizers อื่น ๆ เช่นเตากราไฟท์, นอกจากนี้ยังใช้. สามขั้นตอนมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนตัวอย่างของเหลวเป็นก๊าซอะตอม:













การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
E . ทุกอะตอมมีรูปแบบของตัวเองแตกต่างกันความยาวคลื่นที่
ซึ่งจะดูดซับพลังงาน เนื่องจากการตั้งค่าเฉพาะของอิเล็กตรอนในเชลล์นอกของมัน
นี้ช่วยให้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพของตัวอย่าง ความเข้มข้นที่คํานวณจาก
กฎหมายเบียร์ แลมเบิร์ท การดูดกลืนแสงจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มข้นของ
ครูดูดซึมสําหรับที่มีอยู่ในชุดของเงื่อนไขความเข้มข้นมักจะมุ่งมั่น
จากรูปโค้งได้โดยใช้มาตรฐาน เรียกว่าสมาธิ อย่างไรก็ตาม
ใช้กฎหมายเบียร์ Lambert โดยตรงใน AAS ยากเนื่องจาก : การเปลี่ยนแปลงในประสิทธิภาพละออง
จากตัวอย่างประกอบเมทริกซ์ , ความเข้มข้นและความยาวของเส้นทางของครู ( ในเตากราไฟต์ ปรมาณู

AA )สารเคมีที่ใช้จะขึ้นอยู่กับวิธีการเรื่องปฏิสัมพันธ์ คือ ปฏิกิริยาทางเคมี . สำหรับ
ยาวนานวิธีการเหล่านี้เป็นหลักเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับ , ในกรณีส่วนใหญ่ , ทักษะการทดลองที่ดี

ในเคมีวิเคราะห์ , AAS เป็นเทคนิคที่ใช้เพื่อกำหนด
ความเข้มข้นของโลหะโดยเฉพาะองค์ประกอบภายในตัวอย่าง AAS สามารถใช้วิเคราะห์
ความเข้มข้นของโลหะที่แตกต่างกันกว่า 62 ในโซลูชั่น
ถึงแม้ว่า AAS วันที่ศตวรรษที่สิบเก้า , รูปแบบใหม่ของเทคนิคนี้คือ
ไปพัฒนาในช่วงยุค 50 โดย อลัน วอลช์ และทีมงานของนักเคมีชาวออสเตรเลีย
ทำงานที่ CSIRO ( องค์การวิจัยวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมเครือจักรภพ )
แผนกวิชาฟิสิกส์เคมีในเมลเบิร์น , ออสเตรเลีย . โดยทั่วไปแล้ว เทคนิคที่ทำให้การใช้
เปลวไฟให้อะตอมตัวอย่าง แต่ที่จะพ่นอื่น ๆเช่น แกรไฟต์ เตาเผา ยังใช้ .
3 ขั้นตอนเกี่ยวข้องในการเปิดตัวอย่างของเหลวเป็นก๊าซอะตอม
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: