Прикладная фотохимия
Состав работы
|
|
|
|
Необходимые программы
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Введение
Фотосинтез
Фотография
Цифровая фотография
Плёночная фотография
Выводы
Печатные формы (фоторезисты)
Преобразование и накопление солнечной энергии
Ксерокопирование
Основные принципы ксерографии
Фотохромные материалы
Лазеры. История развития и принцип работы лазеров
Новое в конструировании лазеров
Получение рентгеновских лазерных лучей
Оптические носители информации
Синтезы фотохимии
Новые направления в фотохимии. Лазерная нанотехнология
Лазерная чистка нанотрубок
Лазерная нанохирургия
Лазерная нанохирургия
Очистка воздуха от органических примесей
Использование фотокатализа для очистки воды от органических примесей
Супромолекулярная фотохимия
Список использованной литературы и Интернет-ресурсов
Фотохимия - наука о химических превращениях веществ под действием электромагнитного излучения: ближнего ультрафиолетового (~ 100-400 нм), видимого (400-800 нм) и ближнего инфракрасного (0,8 - 1,5 мкм).
Исследования химического действия излучения на различные вещества и попытки его теоретического истолкования начались с конца 18 в., когда Дж. Сенеби высказал предположение о том, что необходимая для достижения определенного химического эффекта продолжительность действия света обратно пропорциональна его интенсивности. В 19 в. параллельно происходило открытие новых реакций органических и неорганических веществ под действием света и физико-химическое исследование механизма и природы фотохимических реакций. В 1818 T. Гротгус отверг гипотезу о тепловом действии света, предположив аналогию в воздействии на вещество света и электричества и сформулировав принцип, согласно которому причиной химического действия может быть только тот свет, который поглощается веществом (закон Гротгуса). Дальнейшими исследованиями было установлено, что количество продукта фотохимической реакции пропорционально произведению интенсивности излучения на время его действия (P. Бунзен и Г. Роско, 1862) и что необходимо учитывать интенсивность только поглощенного, а не всего падающего на вещество излучения (Я. Вант-Гофф, 1904). Одно из важнейших достижений фотохимии - изобретение фотографии (1839), основанной на фотохимическом разложении галогенидов серебра.
Фотосинтез
Фотография
Цифровая фотография
Плёночная фотография
Выводы
Печатные формы (фоторезисты)
Преобразование и накопление солнечной энергии
Ксерокопирование
Основные принципы ксерографии
Фотохромные материалы
Лазеры. История развития и принцип работы лазеров
Новое в конструировании лазеров
Получение рентгеновских лазерных лучей
Оптические носители информации
Синтезы фотохимии
Новые направления в фотохимии. Лазерная нанотехнология
Лазерная чистка нанотрубок
Лазерная нанохирургия
Лазерная нанохирургия
Очистка воздуха от органических примесей
Использование фотокатализа для очистки воды от органических примесей
Супромолекулярная фотохимия
Список использованной литературы и Интернет-ресурсов
Фотохимия - наука о химических превращениях веществ под действием электромагнитного излучения: ближнего ультрафиолетового (~ 100-400 нм), видимого (400-800 нм) и ближнего инфракрасного (0,8 - 1,5 мкм).
Исследования химического действия излучения на различные вещества и попытки его теоретического истолкования начались с конца 18 в., когда Дж. Сенеби высказал предположение о том, что необходимая для достижения определенного химического эффекта продолжительность действия света обратно пропорциональна его интенсивности. В 19 в. параллельно происходило открытие новых реакций органических и неорганических веществ под действием света и физико-химическое исследование механизма и природы фотохимических реакций. В 1818 T. Гротгус отверг гипотезу о тепловом действии света, предположив аналогию в воздействии на вещество света и электричества и сформулировав принцип, согласно которому причиной химического действия может быть только тот свет, который поглощается веществом (закон Гротгуса). Дальнейшими исследованиями было установлено, что количество продукта фотохимической реакции пропорционально произведению интенсивности излучения на время его действия (P. Бунзен и Г. Роско, 1862) и что необходимо учитывать интенсивность только поглощенного, а не всего падающего на вещество излучения (Я. Вант-Гофф, 1904). Одно из важнейших достижений фотохимии - изобретение фотографии (1839), основанной на фотохимическом разложении галогенидов серебра.
Другие работы
Сетевые базы данных. Лабораторная работа №6. Вариант №4.
Udacha2013
: 7 марта 2016
Вариант 4.
1. Создать хранимую процедуру PL/SQL, которая выводит заглавными буквами строку, заданную в качестве аргумента. Вызвать процедуру из безымянного блока.
2. Создать пакет, в который поместить процедуру из п.1. Вызвать процедуру пакета из безымянного блока.
3. Включите в пакет процедуру, которая считывает из базы данных информацию о первых N (передать в параметре) по алфавиту продавцах и их заказах. Вызовите процедуру пакета из безымянного блока.
200 руб.
Теплотехника Задача 13.11 Вариант 50
Z24
: 3 февраля 2026
Водяной пар массой 1 кг с начальным давлением р1 и степенью сухости х1 изотермически расширяется; при этом к нему подводится теплота q. Определить, пользуясь i,s — диаграммой, параметры конечного состояния пара, работу расширения, изменение внутренней энергии, энтальпии и энтропии. Решить также задачу, если расширение происходит изобарно. Изобразить процессы в p,υ- и T,s — диаграммах.
200 руб.
«Сетевые базы данных». Вариант №1
boeobq
: 5 декабря 2021
Задание на контрольную работу
Создать две таблицы, имеющие уникальные поля и первичные ключи. Таблицы должны быть связаны с помощью внешнего ключа.
Для одной из таблиц разработать триггер для обеспечения дополнительных действий при изменение данных таблицы (см. свой вариант задания).
Создать представление для связанных таблиц, которое позволяет вывести только часть полей и часть строк таблиц.
Создать пакет PL/SQL, содержащий процедуру начального заполнения таблиц данными (по 5-7 записей в табл
220 руб.
Наполеон как историческая личность
elementpio
: 3 января 2013
Очень немногие выдающиеся личности за весь период человеческой истории оказывали на ее развитие столь значительное влияние, как Наполеон Бонапарт.
Он родился на острове Корсике, в городке Аяччо, 15 августа 1769 года. Мальчишкой он мечтал, что сможет свершать такие же подвиги, как и герои древних времен, о славных деяниях которых Наполеон узнавал из прочитанных книг.
В 1779 году отец Наполеона Карло поместил мальчика в военное училище в Бриенне на казенный счет. За успехи Бонапарт был переведен в