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1)  spectral red shift
光谱红移
2)  Einstein and blue shift of spectrum
光谱红移、蓝移
3)  red shift of the emission spectra
发射光谱红移
1.
This paper reports some optical properties of the optical resins St/HMA containing rare earth complexes, such as high fluorescent intensity, longer luminescent lifetime, sharp spectral lines and red shift of the emission spectra.
特别是用电子云重排效应(当中心稀土离子与不同配体结合时,其相同的J能级间的跃迁谱带位置略有移动的现象)解释了掺有稀土配合物的光学树脂发射光谱红移现象,并推断出在含稀土配合物复合于光学树脂后,稀土中心离子和配位原子间距离有所减小。
4)  absorption spectrum Einstein shift
吸收光谱红移
5)  red shift of optical absorption band edge
吸收光谱带边红移
1.
It is found that the apparent optical band gap decreased and the red shift of optical absorption band edge increased as the diameter of TiO2 UFP coated decreased.
制备了一系列表面包覆硬脂酸的TiO_2超微粒,发现表面包覆硬脂酸的TiO_2超微粒随着超微粒粒径减小,其表观光学带隙(E_g)降低,即吸收光谱带边红移加大。
6)  redshifts of the peak value of the optical spec tral response
光谱响应的峰值"红移"
补充资料:荷移光谱
分子式:
CAS号:

性质:简称荷移光谱或CT光谱。配位化合物中心原子或离子与配体间电荷转移(迁移)所产生的光谱,大致分为(1)L→M(从配体转移到金属原子)。(2)M→L(从金属原子或离子转移到配体),也包括M→M(金属间电子转移)。在可氧化的配体和高氧化态的中心原子之间也可能出现L→M,如Fe3++CNS-→Fe2++CNS。不饱和配体和低氧化态的中心原子之间是可能出现M→L,如在铁(II)离子与2,2′-联吡啶形成的红色配位化合物三联吡啶合铁(II)离子中。而普鲁士蓝KFe(III)[Fe(II)(CN)6]则产生不同氧化态金属对金属的电荷转移光谱。电荷转移光谱对于了解光化学氧化还原反应的基本性质极为重要。

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