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1)  Rb spectrum
Rb原子光谱
2)  Rubidium spectrum lamp
Rb光谱灯
3)  rubidium atoms
Rb原子
1.
The experimental result of laser trapping of rubidium atoms is reported.
用饱和吸收光谱法对二极管激光器进行稳频 ,使激光器的有效线宽小于 1MHz,并利用声光调制器使激光的频移量得到控制 ,满足了激光冷却与囚禁原子对激光频率稳定性和频移量的要求 ,实现了 Rb原子的激光囚禁。
4)  passive rubidium atomic clock
Rb原子钟
5)  atomic spectrometry
原子光谱
1.
The recent advance on valence state analysis of chromium by flow injection-atomic spectrometry;
流动注射-原子光谱法分析铬价态研究进展
2.
This paper covered with the determination of arsenic by atomic spectrometry in the last few years,including atomic absorption spectrometry(AAS),atomic fluorescence spectrometry(AFS),inductively coupled plasma atomic emission spectrometry(.
文章阐述了近几年来国内外砷的原子光谱分析方法及其进展,并比较了各种原子光谱分析方法,包括原子吸收法、原子荧光法、ICP-AES法。
6)  atomic spectrum
原子光谱
1.
Taking petroleum sodium sulfonate as sodium organometallic compound,the lower freezing point base oil as the prepared oil,the organo-sodium standard substance used for atomic spectrum was developed and calibrated with the one made by America CONSTANT Corporation.
介绍原子光谱用有机钠标准物质的研制。
2.
The development of organo-copper standard substance used in atomic spectrum is introduced.
介绍原子光谱用有机铜标准物质的研制 ,所研制的有机铜标准物质稳定可靠 ,可以满足实际测定的需要。
3.
At the same time,it deeply discusses the effects on transition in atomic spectrum from spectrum fine structure,transition probabili- ty,spectrum outline and spectrum intensity in order understand the problem of transition of atomic spectrum to better.
本文以氢原子为例,阐述了玻尔的氢原子理论及引入相对论效应及量子理论后氢原子光谱的精细结构和超精细结构。
补充资料:原子光谱
原子光谱
atomic spectrum
    原子的电子运动状态发生变化时发射或吸收的有特定频率的电磁频谱。原子光谱是一些线状光谱,发射谱是一些明亮的细线,吸收谱是一些暗线。原子的发射谱线与吸收谱线位置精确重合。不同原子的光谱各不相同,氢原子光谱最为简
    
单,其他原子光
    

    
较为复杂,最复杂的是
    
铁原子光谱。用色散率和分辨率较大的摄谱仪拍摄的原子光谱还显示光谱线有精细结构和超精细结构,所有这些原子光谱的特征,反映了原子内部电子运动的规律性。
   阐明原子光谱的基本理论是量子力学。原子按其内部运动状态的不同,可以处于不同的定态。每一定态具有一定的能量,它主要包括原子体系内部运动的动能、核与电子间的相互作用能以及电子间的相互作用能。能量最低的态叫做基态 ,能量高于基态的叫做激发态 ,它们构成原子的各能级(见原子能级)。高能量激发态可以跃迁到较低能态而发射光子,反之,较低能态可以吸收光子跃迁到较高激发态,发射或吸收光子的各频率构成发射谱或吸收谱。量子力学理论可以计算出原子能级跃迁时发射或吸收的光谱线位置和光谱线的强度。
   原子光谱提供了原子内部结构的丰富信息。事实上研究原子结构的原子物理学和量子力学就是在研究分析阐明原子光谱的过程中建立和发展起来的。原子是组成物质的基本单元。原子光谱的研究对于分子结构、固体结构也有重要意义。原子光谱的研究对激发器的诞生和发展起着重要作用,对原子光谱的深入研究将进一步促进激光技术的发展;反过来激光技术也为光谱学研究提供了极为有效的手段。原子光谱技术还广泛地用于化学、天体物理、等离子体物理等和一些应用技术学科之中。
   
   

Fe原子光谱

Fe原子光谱


   

Hg原子光谱

Hg原子光谱

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参考词条