Az ELTE TTK Lézerlaboratóriuma: Első eredmények és kutatási perspektívák
|
|
- Léna Rácz
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Magyar Kémiai Folyóirat 1 Az ELTE TTK Lézerlaboratóriuma: Első eredmények és kutatási perspektívák BAZSÓ Gábor, a,b GÓBI Sándor, a,b MAGYARFALVI Gábor, a,b ZÜGNER Gábor, c,b DEMETER Attila, c,b TURÁNYI Tamás, d,b DÓBÉ Sándor c,b és TARCZAY György a,b,* a Molekulaspektroszkópiai Laboratórium, ELTE Kémiai Intézet, Pázmány P. s. 1/a, 1117 Budapest, Magyarország b ELTE TTK MTA TTK Környezeti Kémiai-Fizikai Laboratórium, Pázmány P. s. 1/a, 1117 Budapest, Magyarország c Anyag- és Környezetkémiai Intézet, MTA TTK, Pusztaszeri út 59-67, 1025 Budapest, Magyarország d Reakciókinetikai Laboratórium, ELTE Kémiai Intézet, Pázmány P. s. 1/a, 1117 Budapest, Magyarország 1. Bevezetés Ebben a közleményben az ELTE Természettudományi Karán 2011-ben létesített új lézerlaboratóriumot mutatjuk be. A laboratórium létrehozásának fő célja az volt, hogy egy olyan lézeres műszeregyüttes összeállítását kezdjük el, amely segítségével speciális, korszerű, és világszínvonalú fotokémiai, spektroszkópiai és kinetikai kísérletek végezhetők el. A műszerek kiválasztásánál törekedtünk arra, hogy minél sokrétűbben használható összeállítást hozzunk létre, és a labor későbbiekben kisebb léptékben is modulárisan bővíthető legyen. A labor kiépítésénél szempontunk volt az is, hogy kutatáson kívül legalábbis speciális kurzusokon az oktatásba is bevonjuk a labort. A labor kiépítésére és új műszerek beszerzésére mintegy 125 millió Ft-ot fordított az ELTE TTK. A laboratórium értékét és potenciálját azonban jelentősen növeli az, hogy a labor fenntartására és szakmai együttműködések céljából az MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézet munkatársaival megalapítottuk az ELTE TTK MTA TTK Környezeti Kémiai-Fizikai Laboratóriumát. Az együttműködés keretében az MTA további műszerek ELTE-re történő telepítésével növelte a labor értékét. A kölcsönösen megosztott lézerek és műszerek lehetővé teszik, hogy flexibilisebben és optimálisabban tudjuk kiépíteni a speciális kísérleteket. A kutatómunkát jelentősen segíti a tapasztalatok megosztása, és nagyobb kutatási projektek együttes tervezése is. A továbbiakban először bemutatjuk a laboratóriumba telepített lézerek és fontosabb műszereket. (Nem térünk ki a laboratóriumhoz lazán kapcsolódó, KMOP pályázat keretében beszerzett mintegy 52 millió Ft értékű Raman Optikai Aktivitás (ROA) spektrométerre, amelyről és az ezen született első eredményekről a Magyar Kémiai Folyóirat jelen és egy későbbi tematikus számában is jelenik meg közlemény [1,2].) Ezután bemutatjuk a már kiépített speciális berendezéseket és a laboratórium első tudományos eredményeit. Végezetül röviden kitérünk a közép és hosszú távú kutatási tervekre. 2. Főbb lézerek és műszerek A laboratórium jelenleg két nagyteljesítményű, impulzus üzemmódú Nd:YAG-lézerre épül, amelyek egy hangolható optikai parametrikus oszcillátort (OPO), illetve egy festéklézert hajtanak meg, de közvetlenül is használhatók fotolízishez. Fotolízishez szintén rendelkezésünkre áll egy ns-os excimerlézer. A detektorok közül külön kiemeljük az érzékenyített CCD kamerát (ICCD) Nagy teljesítményű, ns-os Nd:YAG-lézerek Mindkét Nd:YAG-lézerünk 10 Hz-en üzemel, az impulzusuk szélessége néhány ns. A nagyobbik teljesítményű (Spectra Physics Quanta Ray PRO ) lézer alapvetően a festéklézer pumpálására szolgál. Ezt a lézert úgy választottuk meg, hogy sugárosztó segítségével a festéklézer meghajtása mellett egy időben fotolízisre is használhassuk, vagy egy későbbi fejlesztés után, kétszínű kétfotonos kísérletekhez a jelenleg meghajtott festéklézeren felül egy második festéklézert is meg tudjon hajtani. A lézer csúcsteljesítménye 1064 nm-en 1710 mj/impulzus. Nemlineáris optikai kristályokkal a fotonok frekvenciája kétszerezhető, illetve háromszorozható. A csúcsteljesítménye 532 nm-en 890, míg 355 nm-en 540 mj/impulzus. A kisebb teljesítményű (Spectra Physics Quanta Ray LAB ) Nd:YAG-lézert fotolízishez és az OPO meghajtására használjuk. Ennél a lézernél a 1064, 532 és 355 nm-es nyalábon felül a frekvencia négyszerezett, azaz * Főszerző. Tarczay György Tel.: /6587; fax: ; tarczay@chem.elte.hu.
2 2 Magyar Kémiai Folyóirat 266 nm-es kimenőnyalábot is kiépítettük, elsősorban UV fotolízishez. A lézer csúcsteljesítménye a négy hullámhosszon rendre 650, 300, 270 és 180 mj/impulzus Excimerlézer A szintén ns-os, felújított Lambda Physics COMPex 201 excimerlézert az MTA munkatársai telepítették a közös üzemeltetésű laborba. A lézert fotolízishez, elsősorban ArF, KrF és XeF töltettel üzemeltetjük. Ezeknek a tölteteknek megfelelő lézersugárzás hullámhossza 193 nm, 248 nm, illetve 351 nm. A lézer teljesítménye ismétlési időtől (1 10 Hz) és töltettől függően néhány 10 néhány 100 mj/impulzus Festéklézer A festéklézerek olyan hangolható lézerek, amelyek oldott fluoreszcens festékek segítségével alakítják át a pumpáló fény hullámhosszát. A megfelelő frekvencia kiválasztása optikai ráccsal és rezonátorüreg segítségével történik. Egy festék tipikusan nm szélességű tartományon belül hangolható, nagyobb tartomány átfogásához a modern festéklézerek esetében már a felhasználó által is viszonylag könnyen kivitelezhető festékcsere és áthangolás szükséges. Laboratóriumunkban jelenleg egy új beszerzésű, csúcstechnikának számító Spectra Pysics Sirah Precision Scan (PSCAN-LG-18) festéklézer üzemel, amely mind 532 nm-es, mind 355 nm lézerfénnyel pumpálható. A konverzóhatásfoka ~30%, a felbontása 0,06 cm 1. A kilépő lézernyaláb frekvenciája nemlineáris optikával kétszerezhető. A jelenlegi optikai felépítésben a lézerrel 215 és 920 nm között pásztázhatunk. A pásztázás teljesen automatizált, a lézert vezérlő szoftver spektroszkópiai alkalmazásokba beépíthető. A közeljövőben nagynyomású H 2 -gázzal töltött Raman-cella segítségével szeretnénk kiszélesíteni a spektrumtartományt, átfogni a teljes közeli infravörös régiót is Optikai parametrikus oszcillátor (OPO) Az optikai parametrikus oszcillátorok (OPO-k) szintén hangolható lézerek. Ezek a bejövő lézernyaláb fotonjait egy nemlineáris optikai kristály segítségével két másik fotonra bontják. A két foton energiája megegyezik a belépő foton energiájával, energiájuk (frekvenciájuk) aránya bizonyos határok között tetszőlegesen hangolható. (A hangolás a kristály dőlésszögével és rezonátorüreg segítségével történik.) Az OPO-k olcsóbban és nagyobb tartományban hangolhatók, mint a festéklézerek. A lézernyaláb félértékszélességét (felbontást) és a konverzióhatásfokot illetően viszont több kompromisszumra van szükség, mint a festéklézerek esetében. A nagyfelbontású OPO-k hatásfoka általában gyengébb, kezelésük jóval nehézkesebb. Laboratóriumunkba egy könnyen kezelhető, jó hatásfokú (maximális hatásfok ~20%), de közepes (~5 cm 1 ) felbontású GWU-Spectra Physics Versa Scan MB-ULD 240 OPO-t szereztünk be, amelyet 355 nm-es lézersugárral pumpálunk. Az OPO-ból kilépő lézersugár frekvenciája egy szintén nemlineáris optikai kristállyal működő GWU UVScan egységgel kétszerezhető. A rendszer jelenleg 213 és 350 nm, valamint 412 és 2800 nm között kézzel (mikrométercsavarral) hangolható. Az egyelőre hiányzó 350 és 412 nm közötti tartomány lefedéséhez, valamint a hangolás és pásztázás automatizálásához szükséges fejlesztést a közeljövőben tervezzük megoldani. A kézi hangolás miatt az OPO-rendszer jelenleg fotolízisre alkalmas. A fejlesztés után azonban kiválóan alkalmazható lesz kisfelbontású (például szilárd- és oldatfázisú, statikus gázcellás, vagy mátrixizolációs) spektrumok felvételére, vagy akár a drágább üzemeltetésű festéklézerrel felveendő nagyfelbontású spektroszkópiai mérések előkísérletéhez is ICCD kamera A detektorok közül kiemeljük az érzékenyített CCD-k között vezető szerepet játszó Princeton Instruments PI- MAX3 ICCD kameránkat. A kamera mérési tartománya nm kvantumhatásfoka a tartomány két szélén 5%, a tartomány közepén 40%. Spektroszkópiai alkalmazásokhoz a kamera egy szintén új beszerzésű, három optikai rácsos Princeton Instruments ARC-SP monokromátorral csatolható További eszközök és tartozékok A labor frissen beszerzett tartozékai között szerepel érzékeny fotonsokszorozó (Oriel S PMT), teljesítménymérő (842-PE + 818P), ns-os időzítőegység (Quantum Composers 9514+), digitális oszcilloszkóp (Tektronix TPS2024), elektronikus erősítő, nagyvákumrendszer, jet (fúvóka), optikai szűrők, tükrök, prizmák, lencsék és ezekhez tartozó pozicionáló, és tartó alkatrészek. Az MTA kutatói által az excimerlézeren felül a közös laborba telepített eszközök közül a legfontosabbak: nagyfelbontású monokromátorok (Yobin Yvon HR250 és HR640), Xe-lámpák (Oriel 66057), digitális oszcilloszkóp (Tektronix TDS640A), helyszínen kiépített vákuumline, valamint számos optikai tartozék. A fentieken túlmenően az ELTÉ-s kutatócsoportok (elsősorban a Molekulaspektroszkópiai Laboratórium) által korábban használt eszközöket (például nagyfeszültségű tápot, mátrixizolációs berendezéseket, FT-IR spektrométert) is bevontuk egyes speciális kísérletekbe. 3. Összeállított kísérleti berendezések és első eredmények A közlemény írásáig (a bevezetőben említett ROA spektrométert leszámítva) három főbb műszeregyüttest építettünk ki. A technikailag legegyszerűbb mátrixizolációs fotokémiai és kinetikai kísérletekről a nemzetközi folyóiratokban már megjelent eredményeink közül a legérdekesebbeket foglaljuk össze. A jet-hűtéses lézerspektroszkópiai, valamint a gázfázisú lézeres villanófény-fotolízises kísérletek esetében kísérleti berendezéseket, a mérési lehetőségeket és az elkezdett projekteket mutatjuk be Mátrixizolációs fotokémiai és kinetikai kísérletek Ahogy azt a 2.4. fejezetben már említettük, a Nd:YAGlézerrel pumpált OPO-rendszer kényelmesen alkalmazható fotokémiai kísérletekhez. Egyszerű oldat- és gázfázisú
3 fotolízises kísérleteken túl, lehetőségünk van arra is, hogy néhány Kelvin hőmérsékleten inert mátrixba (például fagyott Ar, Kr, Xe, vagy N 2 ) fagyasztott, izolált molekulákat fotokémiai átalakulásait vizsgáljuk. (Ezt, az ún. mátrixizolációs (MI) technikát egy korábbi közleményben részletesen bemutattuk [3]). A korábbi mátrixizolációs kísérleteinkben (lásd másik cikket a folyóirat ugyanebben a számában [4]) kisülési lámpákat (monokromátorral vagy szűrökkel) használtunk UV-látható fotolízishez, de a nagyobb intenzitású, kis sávszélességű, és nagy spektrális tartományban hangolható lézerfény jelentősen kiterjeszti a vizsgálati lehetőségeket. Jelenleg például új Xe-vegyületek fotokémiai előállításával is foglalkozunk [5]. Ezekhez a kísérletekhez alkalmazott műszeregyüttes sémáját az 1. ábra mutatja. Magyar Kémiai Folyóirat 3 2. Ábra. A glicin In/ttt konformerének átalakítása VIn/ttc konformerré szelektív NIR lézer besugárzással, és visszaalakulás alagúteffektussal. 1. Ábra. Az OPO-rendszer elrendezésének sémája mátrixizolációs fotokémiai kísérletekhez. A hangolható közeli-infravörös (NIR) lézersugárzás is új irányt nyitott kutatásainkban. Egy molekula mátrixba fagyott konformerei ugyanis szelektíven átalakíthatók valamelyik másik konformerbe, ha a kiválasztott konformert kis sávszélességű lézersugárzással a konformációs gát közelébe, vagy felette levő rezgési energiaszintre gerjesztünk [6 15]. Ezzel a módszerrel nemcsak olyan konformerek hozhatók létre, amelyek a mátrixban eredetileg nem voltak jelen, hanem a (MI-IR) spektrumok sávjainak intenzitásváltozása közötti korrelációt vizsgálva az azonos konformerhez tartozó jelek összecsoportosíthatók, amely segíti a spektrumok megértését, lehetővé teszi a konformerek biztos beazonosítását. Ezzel a módszerrel a 2- klórpropinsav [16] és a glicin [17,18] konformereit vizsgáltuk. A glicin kísérleti konformációanalízise azért különösen érdekes, mert korábban sem mátrixizolációs IR, sem mikrohullámú spektroszkópiai módszerekkel sem sikerült kimutatni minden olyan konformert, amelyet magas szintű elméleti módszerekkel előre jeleztek. (Megjegyezzük, hogy a gyors kifagyasztásnak köszönhetően a mátrixban minden olyan, konformer megmarad, és megőrzi a mintaelpárologtatás hőmérséklethez tartozó egyensúlyi arányát, amelyet ~5 kj mol 1, vagy nagyobb konformációs gátak választanak el a kisebb energiájú konformerektől, és amelyeknél az alagúteffektussal történő visszaalakulástól el lehet tekinteni [19].) A glicin legkisebb energiájú az irodalomban In-vel [20] vagy ttt-vel [21] jelölt konformer OH rezgésének első felharmonikusának szelektív NIR lézerbesugárzásával (lásd 2. ábra) egy korábban nem megfigyelt VIn-vel vagy ttc-vel jelölt konformert előállítanunk elő mátrixban, és MI-IR spektruma (lásd 3. ábra) alapján egyértelműen azonosítottuk [17,18]. 3. Ábra. Az Ar mátrixba leválasztott glicin IR spektruma (alul); valamint az a különbségi spektrum (felül), ami a In/ttt konformer OH rezgésének első felharmonikusára (2ν OH = 6957 cm 1 -re) hangolt lézer besugárzása közben mért spektrum és a lézer kikapcsolása után mért spektrum kivonásával készült. A nyilakkal a rövid élettartamú VIn/ttc konformer sávjait jelöltük, amelyek a lézer kikapcsolása után pár perccel teljesen eltűnnek. (A jelöletlen pozitív irányba mutató jelek a glicin más konformereihez tartoznak, míg a lefele mutató jelek a In/ttt konformerhez. Részletesen lásd a [17] referenciát.) Abban az esetben, ha a konformereket összekötő gátak relatíve alacsonyak (<10 kj mol 1 ), akkor a mátrix felmelegítésével a konformerek visszaalakíthatók, sőt visszaalakulás sebességéből a gátmagasságot is meg lehet kísérletileg becsülni [19]. Érdekesebb azonban az az eset, amikor nagy reakciógát ellenére a konformerek alagúthatással spontán visszaalakulnak. A mátrixizolációs technika ideálisan alkalmazható ilyen típusú vizsgálatokra, ugyanis a felmelegítetlen, néhány Kelvin hőmérsékletű mátrixban a klasszikus, reakciógát feletti visszaalakulás
4 4 Magyar Kémiai Folyóirat általában teljesen gátolt. Az mátrixizolációs kísérletek irodalmában számos ilyen vizsgálat található, ezek közül kiemelhető Räsänen és munkatársai a mi kísérleteinkhez technikailag legközelebb álló a hangyasav, az ecetsav, és a propionsav cisz (E) és transz (Z) konformerei közötti átalakulásról közölt munkái [9 11,22,23], valamint Schreiner, Allen, Császár és munkatársaik közleményei hidroxikarbének alagúthatással történő izomerizációjáról [23 27]. 5. Ábra. A 2-klórpropionsav cisz konformerének az alacsonyabb energiájú transz konformerré való átalakulásának időfüggése 10 K-es, sötét Armátrixban, kétféle mátrixüregben. A kétféle üregben több nagyságrenddel eltér az alagúthatással történő átalakulás felezési ideje Jet-hűtéses lézerindukált fluoreszcencia és diszperz fluoreszcencia spektroszkópia 4. Ábra. A glicin VIn/ttc konformer legintenzívebb IR sávjának időbeli változása a 6957 cm 1 -re hangolt lézer bekapcsolása, majd kikapcsolása után a sötét, 10 K hőmérsékletű Ar-mátrixban. Mind a 2-klórpropionsav cisz, mind a glicin VIn/ttc konformere esetében vizsgáltuk az alagúteffektussal történő visszaalakulás sebességét, és megmértünk felezési időket [16 18]. (Lásd 4. és 5. ábra). A glicin esetében a hangyasav esetén észleltekhez hasonlóan [22] azt találtuk, hogy a 10 K-en mért felezési idő két nagyságrenddel nagyobb N 2 mátrixban, mint Ar-ban [17,18]. Ez annak köszönhető, hogy a nitrogénmolekula kvadrupólusmomentuma miatt erősebben hat kölcsön a relatíve nagy dipólusmomentumú VIn/ttc konformerrel, mint a kisebb energiájú, de kisebb dipólusmomentumú konformerekkel. A 2-klórpropionsav esetében a legfontosabb megfigyelésünk szintén összhangban egy korábbi megfigyeléssel [28] az volt, hogy a mátrix eltérő geometriájú üregeiben izolált molekulák átalakulásának felezési ideje jelentősen eltérhet. Elsők között [16,29] sikerült kimutatnunk azt is, hogy egyes esetekben a visszaalakulás nem írható le egyszerű exponenciális lecsengéssel, hanem nagy valószínűséggel az eltérő mikrokörnyezetek, a többféle lehetséges reakcióút, az alagutazást követő relaxáció, valamint a kétféle izotopomer jelenléte miatt diszperziós kinetikát [30 32] követ. Érdekes megemlítenünk azt is, hogy az alagúteffektussal történő átalakulások között a glicin VIn/ttc konformerének (Ar-ban, 10 K-en) mért 5 s-os felezési ideje a legkisebb, míg a 2-klórpropionsav cisz konformerének (egyik mátrixüregében, 10 K-en) mért közel két napos felezési ideje a legnagyobb mátrixizolációs technikával meghatározott irodalmi érték. Légkörkémiában és asztrokémiában fontos szerepet betöltő gyökök és rövid élettartamú specieszek, valamint biomolekulák vizsgálatához építettük a jet-hűtéses (fúvókás) lézer-indukált fluoreszcencia (LIF) és diszperzfluoreszcencia (LIDF) mérésére alkalmas berendezésünket, amelynek vázlata a 6. ábrán látható. A jet technika lényege, hogy a vivőgázzal (általában héliummal) kevert vizsgálandó molekulát vagy annak prekurzorát néhány atmoszféra nyomásról egy szűk (néhány tized mm-es) résen keresztül nagyvákuumba engedjük [33]. Ennek az adiabatikus kiterjesztésnek köszönhetően a vizsgálandó molekulák néhány Kelvinre hűlnek le. A hűtés nemcsak a transzlációs, hanem a forgási és a rezgési szabadsági fokokat is érinti, így a statikus vagy áramlásos mintatartót alkalmazó berendezésekkel (pl. következő fejezetben bemutatott kísérleti összeállítás) nyerhető spektrumokhoz képest egyszerűbb, jobb felbontású, így nagyobb információtartamú, ugyanakkor könnyebben értelmezhető spektrumok vehetők fel. Közvetlen a kiterjesztés után a spektroszkópiai detektálás előtt a molekulasugarat lézerrel bevilágítva fotolízissel, vagy a jet végére épített elektródák segítségével nagyfeszültségű elektromos kisüléssel is létrehozhatunk reaktív specieszeket. 6. Ábra. A jet-hűtéses lézerindukált fluoreszcencia (LIF) és diszperz fluoreszcencia (LIDF) mérőberendezés és a festéklézer-rendszer vázlatos rajza.
5 Magyar Kémiai Folyóirat 5 A detektálás történhet úgy, hogy a Nd:YAG-lézerrel pumpált hangolható festéklézerrel (vagy a Nd:YAG pumpált OPO lézerrel) gerjesztünk, és a lézerfény hullámhosszának függvényében az összes fluoreszcens fotont detektáljuk egy fotonsokszorozó segítségével (LIF). Ez a módszer a vizsgált specieszek elektron alapállapotának rezgési és forgási szintjeiről ad információt, műszerünk esetében >0,06 cm 1 felbontással. Ha lézerfény hullámhosszát a vizsgált speciesz egy átmenetére hangoljuk, és a fluoreszcens fény intenzitását monokromátor és ICCD kamera segítségével hullámhossz szerint mérjük (LIDF), akkor az alapállapot rezgési szintjeit térképezhetjük fel, esetünkben néhány cm 1 es felbontással. A tervezés során arra törekedtünk, hogy a világon fellelhető hasonló műszerekhez képest érzékenyebb, jobb jel/zaj viszonyú berendezést állítsunk össze. A műszeregyüttes teszteléséhez és a mérési paraméterek optimálásához a ciklopentanont választottuk. A választás mellett az szólt, hogy a ciklopentanonról jó minőségű LIF spektrum ismert az irodalomból [34]. A laboratóriumunkban felvett első még a műszerünk felbontásánál nagyobb lépésközben felvett, de már rotációs kontúrt mutató LIF spektrum egy részlete a 7. ábrán látható. Jelenleg a ciklopentanonon (különböző gerjesztésekhez tartozó) LIDF spektrumainak felvételén dolgozunk, amelyek már új információt fognak szolgáltatni a molekula magasan gerjesztett rezgési állapotairól. A magasan gerjesztett rezgési állapotok kísérleti vizsgálata, az elméleti modellek fejlesztésén túl, a légkörben előforduló molekulák kis intenzitású elnyeléseinek megismerése (például a légköri sugárzási mérleg pontosításához) miatt is fontos. vezetésével kiépítettünk egy komplex, lézeres villanófényfotolízises mérőrendszert is, amely alkalmas elemi kémiai reakciók, fotokémiai és fotofizikai folyamatok kinetikai vizsgálatára. A berendezés vázlatos rajzát az 8. ábrán mutatjuk be. Közös kutatásainkban többek között sebességi együtthatókat, fotobomlási kvantumhatásfokot és a gerjesztett molekulák élettartamát határozzuk meg, vizsgáljuk a végbemenő változások molekuláris mechanizmusát. Olyan folyamatokat és jelenségeket vizsgálunk elsősorban, amelyek fontos szerepet játszanak az éghajlatváltozás és a környezet kémiájának komplex kölcsönhatásában, és az égések mechanizmusában. A meghatározásra kerülő kinetikai és fotokémiai paraméterek bemenő adatokként szolgáknak a légkörkémiai és égési modellekben. Ilyen modelleket használnak a levegővédelmi intézkedések tudományos megalapozása céljából, valamint például annak vizsgálatárára, hogy hogyan csökkenthető a nitrogénoxidok keletkezése a lángokban. 8. Ábra. A lézerlaboratóriumban kiépített lézeres villanófény-fototlízises mérőrendszer. 7. Ábra. A ciklopentanon jet-hűtéses LIF spektrumának részlete. (A spektrum még nem teljesen optimált, és nem maximális felbontással készült.) 3.3. Gázfázisú fotokémiai és kinetikai vizsgálatok lézeres villanófény-fotolízissel A bevezetőben említett Környezeti Kémiai-Fizikai Laboratórium MTA alkalmazásában álló kutatóinak Az 8. ábrán látható berendezésben megkezdtük a metilgyök és hidroxilgyök elemi reakciójának kinetikai vizsgálatát, a detektálási módszerek kidolgozásával. A CH 3 + OH reakció az egyik legfontosabb elemi reakció az összes szerves anyag égésében, ennek ellenére, kinetikai sajátságai nem ismertek kellő pontossággal [35]. A reagáló két szabadgyököt gázfázisban, aceton, illetve salétromsav fotolízisével, egy excimerlézer villanó fényével állítjuk elő. A sebességi együtthatót kinetikai spektroszkópiával határozzuk meg, ms-os időskálán követve a reakció végbemenetelét. A CH 3 -gyök koncentrációját fényelnyelése alapján határozzuk meg, amelyhez forrásként Xe-lámpát használunk, detektálásra pedig monokromátor után egy fotonsokszorozót használunk. Az OH-gyök megfigyelését LIF módszerrel végezzük, amelyhez a Nd:YAG-lézerrel pumpált festéklézert (vagy az OPO-rendszert) használjuk fényforrásul. A 8. ábrán látható berendezésben, az átáramlásos gázreaktort folyadékküvettára cserélve, vizsgálhatjuk például elektrongerjesztett szerves molekulák relaxációs kinetikáját, a hidrogénkötés hatását a fotofizikai jellemzőkre és fotofizikai folyamatokra, amelyeknek gyakorlati vonatkozásai a környezeti vízkémiához kapcsolódnak.
6 6 4. Közép és hosszú távú kutatási tervek Magyar Kémiai Folyóirat A közelmúltban kiépített, és a 3. fejezetben bemutatott, berendezéseken a közeljövőben megkezdjük a légkörkémiához kapcsolódó intenzív spektroszkópiai és kinetikai vizsgálatokat, amelyeket hosszabb távon asztrokémiai szempontból potenciálisan érdekes reakciók (pl. glicin képződése alacsony hőmérsékleten gyökökből) kinetikájának tanulmányozásával is szeretnénk kiegészíteni. Belekezdtünk biomolekulák első lépésben az aminosavak konformereloszlásának és ezek nagyobb energiájú konformereinek élettartamának szisztematikus meghatározásába. Ezeket olyan vizsgálatok követhetik, melyben egy enzimet mímelő modellvegyületben vizsgáljuk az alagúthatás hidrogénatom-transzferben betöltött szerepét. Érdekes lehet a konformerátalakítások enantiomerfüggésének vizsgálata, besugárzásra cirkulárisan polarizált NIR lézersugárzást, detektálásra pedig rezgési cirkuláris dikroizmus (VCD) spektroszkópiát [1,2,36,37] alkalmazva. Műszerfejlesztés területén a 3. fejezetben már vázolt kisebb fejlesztéseken túl szeretnénk további berendezéseket összeállítani. Ezek között legfontosabb cél egy ún. rezonátorüregbeli lecsengési (cavity ringdown, CRD [38]) mérőberendezés összeállítása. Ez a rendkívül érzékeny, modern spektroszkópiai technika lehetővé teszi a (állófázisú, egyszerű áramlásos vagy jet beeresztésű) mintatérben nagyon kis mennyiségben levő specieszek kis abszorbanciájú sávjainak észlelését is. Ezt a berendezést elsősorban légkörkémiai szennyezők és tranziensek mérésére szeretnénk felhasználni. Hosszú távú terveink között szerepel egy egyedi, VCD és CRD spektroszkópiát ötvöző berendezés is, amely egyedülálló módon királis molekulák gázfázisú vizsgálatára, vagy rendkívül kis koncentrációjú oldatainak vizsgálatára lenne alkalmas. Reményeink szerint a jövőben a műszerparkunk bővítésére is nyílik még lehetőség. Egy második festéklézer beszerzése utat nyitna a kétfotonos technikák, többek között kényszerített emissziós pumpálás (stimulated emission pumping, SEP)[39,40], az IR-UV kettősrezonancia [41], kétszínű rezonáns többfotonos ionizáció (resonance-enhanched multiphoton ionization, REMPI), és nulla kinetikus energiájú fotoelektron-spektroszkópia (zero-kinetic energy photoelectron spectroscopy, ZEKE-PES) [41,42] kísérletek kiépítésére. Intézetünk régi terve az ultragyors, fs-os kinetikai mérések műszeres hátterének megteremtése is. A felvázolt terveken felül szeretnénk a lézerlaboratórium lehetőségeit változatosan, minél hatékonyabban és minél szélesebb körben, Intézeti belüli projektekben és Intézeten kívüli együttműködésekben is kihasználni. Köszönetnyilvánítás A szerzők köszönettel tartoznak mindazoknak, akik az ELTE Lézerlaboratóriumának létrehozását támogatták. Különösen köszönik az ELTE TTK dékánjának, Michaletzky Györgynek, az ELTE TTK Kémiai Intézet igazgatójának, Surján Péternek, valamint Keszei Ernőnek, Az ELTE tudományos rektor helyettesének, és Szépvölgyi Jánosnak, az MTA TTK főigazgatójának segítségét. A szerzők kutatómunkáját az OTKA K75877 és a TAMOP /B-09/KMR projektek finanszírozták. Hivatkozások 1. Hollósi, M.; Knapp, K.; Majer, Zs.; Szilvágyi, G.; Vass, E.; Magyar Kémiai Folyóirat, 2012, 118,???. 2. Tarczay, G.; Góbi, S.; Magyarfalvi, G.; Vass, E.; Magyar Kémiai Folyóirat, 2012, 118,???. 3. Bazsó, G.; Magyarfalvi, G.; Tarczay, G. Magyar Kémiai Folyóirat 2006, 112, Krebsz, M.; Bazsó, G.; Pacsai, B.; Május, G.; Tarczay, G.; Pasinszki, T. Magyar Kémiai Folyóirat, 2012, 118,???. 5. T. Vörös, BSc szakdolgozat, ELTE, Aspiala, A., Lotta, T., Murto, J., Räsänen, M. J. Chem. Phys. 1983, 79, Reva, I. D.; Jarmelo, S.; Lapinski, L.; Fausto, R. J. Phys. Chem. A 2004, 108, Marushkevich, K.; Siltanen, M.; Räsänen, M.; Halonen, L.; Khriachtchev, L. J. Phys. Chem. Lett. 2011, 2, Pettersson, M.; Lundell, J.; Khriachtchev, L.; Räsänen, M. J. Am. Chem. Soc. 1997, 119, Maçôas, E. M. S.; Khriachtchev, L.; Pettersson, M.; Fausto, R.; Räsänen, M. Phys. Chem. Chem. Phys. 2005, 7, Maçôas, E. M. S.; Khriachtchev, L.; Pettersson, M.; Fausto, R.; Räsänen, M. J. Phys. Chem. A 2005, 109, Lapinski, L.; Nowak, M. J.; Reva, I.; Rostkowska, H.; Fausto, R. Phys. Chem. Chem. Phys. 2010, 12, Reva, I.; Nowak, M. J.; Lapinski, L.; Fausto R. J. Chem. Phys. 2012, 136, Sharma, A.; Reva, I.; Fausto, R. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, Pettersson, M.; Maçôas, E. M. S.; Khriachtchev, L.; Fausto, R.; Räsänen, M. J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, Bazsó, G.; Góbi, S.; Tarczay, G. J. Phys. Chem. A 2012, nyomtatásban, DOI: /jp212597y. 17. Bazsó, G.; Magyarfalvi, G.; Tarczay, G. J. Mol. Struct. 2012, nyomtatásban, Bazsó, G.; Magyarfalvi, G.; Tarczay, G. publikálatlan eredmények. 19. Barnes, A. J. J. Mol. Struct. 1984, 113, Császár, A. J. Am. Chem. Soc. 1992, 114, Balabin, R. M. Chem. Phys. Lett. 2009, 479, Lopes, S., Domanskaya, A. V.; Fausto, R., Räsänen, M. Khriachtchev, L. J. Chem.Phys. 2010, 133, Schreiner, P. R.; Reisenauer, H. P.; Pickard, F. C.; Simmonett, A. C.; Allen, W. D.; Mátyus, E.; Császár, A. G. Nature, 2008, 453, Schreiner, P. R.; Reisenauer, H. P.; Ley, D.; Gerbig, D.; Wu, C. H.; Allen, W. D. Science 2011, 332, Gerbig, D.; Reisenauer, H. P.; Wu, C. H.; Ley, D.; Allen, W. D.; Schreiner, P. R. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, Sarka, J.; Császár, A. G.; Schreiner, P. R. Coll. Checz. Chem. Comm. 2011, 76, Gerbig, D.; Ley, D.; Schreiner, P. R. Org. Lett. 2011, 13, Pettersson, M.; Maçôas, E. M. S.; Khriachtchev, L.; Lundell, J.; Fausto, R.; Räsänen, M. J. Chem. Phys. 2002, 117, Reva, I.; Nowak, M. J.; Lapinski, L.; Fausto, R. J.Chem. Phys. 2012, 136, Siebrand, W.; Wildman, T. Acc. Chem. Res. 1986, 19, Skrdla, P. J. J. Phys. Chem. A 2007, 111, Plonka, A. Annu. Rep. Prog. Chem., Sect. C 2001, 97, Levy, D. H. Science 1981, 214, Zhang, J., Chiang, W.-Y.; Laane, J. J. Chem. Phys. 1993, 98,
7 Magyar Kémiai Folyóirat Turányi, T.; Zalotai, L.; Dóbé, S., Bérces, T. Phys. Chem. Chem. Phys. 2002, 4, Nafie, L. A. Vibrational Optical Activity: Principles and Applications, Wiley-Blackwell, Magyarfalvi, G.; Tarczay, G.; Vass, E. Wiley Interdisciplinary Rev.: Comp. Mol. Sci., 2011, 1, Berden, G.; Engeln R. (szerk) Cavity Ring-down Spectroscopy: Techniques and Applications, Wiley- Blackwell, Hamilton, C. E,; Kinsey, J. L.; Field, R. W. Ann. Rev. Phys. Chem. 1986, 37, Northrup, F. J.; Sears, T. J. Ann. Rev. Phys. Chem. 1992, 43, Dessent C. E. H.; Müller-Dethlefs, K. Chem. Rev. 2000, 100, Szepes, L.; Tarczay, G. Photoelectron Spectrometers, fejezet az Lindon, J. C.; Tranter, G. E.; Koppenaal, D. (szerkesztők) Encyclopedia of Spectroscopy and Spectrometry c. könyvben, Academic Press, London, The Laser Facility at the Science Faculty of Eötvös Loránd University: First Results and Perspectives In this communication we present the recently founded laser laboratory at the Science Faculty. The aims were to start a modern, flexible and extensible facility for photochemistry, spectroscopy and kinetics research and education. The Faculty has spent about 125 million Hungarian forints (~420 thousand euros) on new instruments and on their placement. The value and potential of the laboratory is greatly enhanced by the cooperation with the Institute of Materials and Environmental Chemistry of the Hungarian Academy of Sciences (HAS). A joint laboratory (Environmental Chemical Physics Laboratory) was formed and the partners have placed instruments at the laboratory thus sharing lasers, instruments and expertise. The centerpieces of the laboratory are two high-energy pulsed ns Nd:YAG.lasers. The frequency doubled or tripled output of these lasers pump a tunable optical parametric oscillator (OPO) and a high-resolution dye laser or can directly be used for photolysis. A nanosecond excimer laser is also available. From the detectors an intensified CCD camera is worth mentioning. Many other necessary pieces of instrumentation were purchased (monochromator, photon multiplier, digital oscilloscope, electronic amplifier, high vacuum system, molecular jet, optical elements) and contributed by the partners (further monochromators, Xe lamps, high voltage power sources, infrared spectrometer, matrix isolation setup). The instruments can be grouped into three loose groups. Some results obtained using the matrix isolation photochemistry and kinetics system are already published [16,17]. Here we used the narrow bandwidth UV or NIR irradiation afforded by the Nd:YAG laser pumped OPO system in the study of matrix isolated species. The schematics of the instrumentation used in these studies are shown on Figure 1. The availability of tunable near infrared radiation has opened a new avenue for our studies, because the isolated, frozen conformers of a molecule could be selectively transformed into other conformers if we can excite a selected conformer with a narrow bandwidth laser. This method is not only useful to generate previously unidentified conformers, but can be very valuable in identifying and assigning conformer bands based on their changes upon irradiation. We have studied the conformers of 2-chloropropionic acid and glycine this way [16,17]. In the case of glycine we could unambiguously find a conformer that was not observed in previous experimental work but was predicted by high-level theoretical calculations. Both in the case of glycine and 2- chloropropionic acid we have observed the tunneling decay of the high-energy conformer. From among the published tunneling rates determined by matrix-isolation spectroscopy, our results include the shortest (5 s, glycine VIn/ttc conformer in Ar at 10 K) and the longest (almost two days, a cis conformer of 2-chloropropionic acid at 10 K) half-life. We have built a setup for jet-cooled laser induced fluorescence (LIF) and disperse fluorescence (LIDF) to observe radicals and short-lived species important for atmospheric chemistry and astrochemistry. The schematics of the system are shown on Fig. 6. When designing the system we have put emphasis on sensitivity and the signal-to-noise ratio. The instrument assembly is undergoing testing and optimization at the moment using cyclopentanone. We already could reproduce the LIF spectra.and we plan to collect LIDF spectra shortly. These and similar measurements would yield novel information about highly excited vibrational states that are important for mapping accurate low intensity atmospheric absorptions and for benchmarking novel theoretical results. Led by the researchers from the Institute of HAS a complex flash laser photolysis system was also built in the lab. This is suitable for the kinetic study of elementary chemical reactions and photochemical processes. The schematics of the system are shown on Fig. 8. We hope to determine rate constants, quantum yields and excited state lifetimes. The work with the flash laser photolysis system has been started on the study of the elementary reaction between the methyl radical and hydroxyl radical, one of the most important elementary reactions during combustion of organic matter. However important, accurate kinetic parameters for this reaction were not measured so far. The reactants can be formed via flash laser photolysis with an excimer laser beam from acetone and nitric acid. The rate constant can be determined in kinetic spectroscopy measurements on ms time scale. Our plans for the near future include the intensive spectroscopic study of other reactions important in atmospheric chemistry and in the long run in astrochemistry (such as the formation of glycine at low temperatures). We started a systematic experimental study on the conformer distributions of amino acids and on the lifetimes of their higher energy conformers. We plan to follow up this work with studies on the importance of tunneling in hydrogen transfer reactions in enzyme-mimicking compounds for example. Planned instrumental developments focus on the use of circularly polarized lasers in the study of chiral transformations. Another intention is to assemble a cavity ringdown (CRD) spectroscopy setup to observe species and transients in low concentrations. A unique opportunity could arise with the combination of CRD with chiral spectroscopy methods. Many two-photon spectroscopic techniques would become available with another dye laser, but that would need considerable further investment. The authors are gladly obliged to acknowledge the contributions from the funding agencies (OTKA K75877 and TAMOP /B- 09/KMR ) and the many individuals involved in the formation of the new laboratory.
AZ ACETON ÉS AZ ACETONILGYÖK NÉHÁNY LÉGKÖRKÉMIAILAG FONTOS ELEMI REAKCIÓJÁNAK KINETIKAI VIZSGÁLATA
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Fizikai Kémia Tanszék Ph.D. értekezés tézisei AZ ACETON ÉS AZ ACETONILGYÖK NÉHÁNY LÉGKÖRKÉMIAILAG FONTOS ELEMI REAKCIÓJÁNAK KINETIKAI VIZSGÁLATA Készítette
Nukleinsav bázis-származékok és modellpeptidek szerkezetének és önszerveződésének vizsgálata
TÉMA ÉRTÉKELÉS TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0003 (minden téma külön lapra) 2010. június 1. 2012. május 31. 1. Az elemi téma megnevezése Nukleinsav bázis-származékok és modellpeptidek szerkezetének és önszerveződésének
Lézerek. A lézerműködés feltételei. Lézerek osztályozása. Folytonos lézerek (He-Ne) Impulzus üzemű lézerek (Nd-YAG, Ti:Sa) Ultrarövid impulzusok
Lézerek Lézerek A lézerműködés feltételei Lézerek osztályozása Folytonos lézerek (He-Ne) Impulzus üzemű lézerek (Nd-YAG, Ti:Sa) Ultrarövid impulzusok Extrém energiák Alkalmazások A lézerműködés feltételei
OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István
OPTIKA Fénykibocsátás mechanizmusa Dr. Seres István Bohr modell Niels Bohr (19) Rutherford felfedezte az atommagot, és igazolta, hogy negatív töltésű elektronok keringenek körülötte. Niels Bohr Bohr ezt
Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása
Abrankó László Műszeres analitika Molekulaspektroszkópia Minőségi elemzés Kvalitatív Cél: Meghatározni, hogy egy adott mintában jelen vannak-e bizonyos ismert komponensek. Vagy ismeretlen komponensek azonosítása
Hogyan bírhatjuk szóra a molekulákat, avagy mi is az a spektroszkópia?
Hogyan bírhatjuk szóra a molekulákat, avagy mi is az a spektroszkópia? Prof. Túri László (ELTE, Kémiai Intézet) turi@chem.elte.hu 2012. november 19. Szent László Gimnázium Önképzőkör 1 Kapcsolódási pontok
Szerves oldott anyagok molekuláris spektroszkópiájának alapjai
Szerves oldott anyagok molekuláris spektroszkópiájának alapjai 1. Oldott molekulában lejátszódó energetikai jelenségek a Jablonski féle energia diagram alapján 2. Példák oldatok abszorpciójára és fotolumineszcenciájára
Abszorpció, emlékeztetõ
Hogyan készültek ezek a képek? PÉCI TUDMÁNYEGYETEM ÁLTALÁN RVTUDMÁNYI KAR Fluoreszcencia spektroszkópia (Nyitrai Miklós; február.) Lumineszcencia - elemi lépések Abszorpció, emlékeztetõ Energia elnyelése
Abszorpciós spektroszkópia
Tartalomjegyzék Abszorpciós spektroszkópia (Nyitrai Miklós; 2011 február 1.) Dolgozat: május 3. 18:00-20:00. Egész éves anyag. Korábbi dolgozatok nem számítanak bele. Felmentés 80% felett. A fény; Elektromágneses
Kémia az abszolút nullától több ezer fokig. Magyarfalvi Gábor Alkímia ma február 23.
Kémia az abszolút nullától több ezer fokig Magyarfalvi Gábor Alkímia ma 2012. február 23. A kémikusokat az összekapcsolódó atomok viselkedése érdekli, amit a hőmérséklet nagyban befolyásol Mit befolyásol
Koherens fény (miért is különleges a lézernyaláb?)
Koherens fény (miért is különleges a lézernyaláb?) Inkoherens fény Atomok egymástól függetlenül sugároznak ki különböző hullámhosszon, különböző fázissal fotonokat. Pl: Termikus sugárzó Koherens fény Atomok
A levulinsav-etilészter OH-gyökkel végbemenő gázfázisú elemi reakciójának vizsgálata
A levulinsav-etilészter OH-gyökkel végbemenő gázfázisú elemi reakciójának vizsgálata Farkas Mária farkasmaria@chemres.hu Témavezetők: Prof. Dóbé Sándor MTA KK AKI Légkörkémiai Csoport Prof. Turányi Tamás
A Raman spektroszkópia alkalmazása fémipari kutatásokban Raman spectroscopy in metallurgical research Dénes Éva, Koós Gáborné, Kőszegi Szilvia
MŰSZERES ANALITIKA ANALYSIS WITH INSTRUMENT A Raman spektroszkópia alkalmazása fémipari kutatásokban Raman spectroscopy in metallurgical research Dénes Éva, Koós Gáborné, Kőszegi Szilvia Kulcsszavak: Raman
Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény; Abszorpciós spektroszkópia
Tartalomjegyzék PÉCS TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNY KAR A fény; Abszorpciós spektroszkópia Elektromágneses hullám kölcsönhatása anyaggal; (Nyitrai Miklós; 2015 január 27.) Az abszorpció mérése;
A fény tulajdonságai
Spektrofotometria A fény tulajdonságai A fény, mint hullámjelenség (lambda) (nm) hullámhossz (nű) (f) (Hz, 1/s) frekvencia, = c/ c (m/s) fénysebesség (2,998 10 8 m/s) (σ) (cm -1 ) hullámszám, = 1/ A amplitúdó
Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban 4/11/2016. A fény; Abszorpciós spektroszkópia
Tartalomjegyzék PÉCS TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNY KAR A fény; Abszorpciós spektroszkópia Elektromágneses hullám kölcsönhatása anyaggal; (Nyitrai Miklós; 2016 március 1.) Az abszorpció mérése;
Reakciókinetika és katalízis
Reakciókinetika és katalízis 8. előadás: 1/18 A fény hatására lejátszódó folyamatok részlépései: az elektromágneses sugárzás (foton) elnyelése ill. kibocsátása - fizikai folyamatok a gerjesztett részecskék
Tarczay György, Góbi Sándor, Magyarfalvi Gábor, Vass Elemér. ELTE Kémiai Intézet
Tarczay György, Góbi Sándor, Magyarfalvi Gábor, Vass Elemér ELTE Kémiai Intézet KMOP-4.2.1/B-10-2011-0002 Rezgési optikai aktivitás Abszolút konfiguráció meghatározása és konformációanalízis A gyógyszerkutatás
Mézerek és lézerek. Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz. 2006. november 19.
és lézerek Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz. 2006. november 19. Fény és anyag kölcsönhatása 2 / 19 Fény és anyag kölcsönhatása Fény és anyag kölcsönhatása E 2 (1) (2) (3) E 1 (1) gerjesztés (2) spontán
VILÁGÍTÓ GYÓGYHATÁSÚ ALKALOIDOK
VILÁGÍTÓ GYÓGYHATÁSÚ ALKALIDK Biczók László, Miskolczy Zsombor, Megyesi Mónika, Harangozó József Gábor MTA Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet Hordozóanyaghoz kötődés fluoreszcenciás
A HÉLIUM AUTOIONIZÁCIÓS ÁLLAPOTAI KÖZÖTTI INTERFERENCIA (e,2e) KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA
Multidiszciplináris tudományok, 4. kötet. (2014) 1. sz. pp. 59-66. A HÉLIUM AUTOIONIZÁCIÓS ÁLLAPOTAI KÖZÖTTI INTERFERENCIA (e,2e) KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA Paripás Béla 1 és Palásthy Béla 2 1 egyetemi tanár,
Abszorpciós fotometria
abszorpció Abszorpciós fotometria Spektroszkópia - Színképvizsgálat Spektro-: görög; jelente kép/szín -szkópia: görög; néz/látás/vizsgálat Ujfalusi Zoltán PTE ÁOK Biofizikai Intézet 2012. február Vizsgálatok
Műszeres analitika II. (TKBE0532)
Műszeres analitika II. (TKBE0532) 4. előadás Spektroszkópia alapjai Dr. Andrási Melinda Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék A fény elektromágneses
Ragyogó molekulák: dióhéjban a fluoreszcenciáról és biológiai alkalmazásairól
Ragyogó molekulák: dióhéjban a fluoreszcenciáról és biológiai alkalmazásairól Kele Péter egyetemi adjunktus Lumineszcencia jelenségek Biolumineszcencia (biológiai folyamat, pl. luciferin-luciferáz) Kemilumineszcencia
Dicsı Ágnes: Lézer a restaurálás szolgálatában Álom és valóság
Dicsı Ágnes: Lézer a restaurálás szolgálatában Álom és valóság Áttekintés A lézerfény hatása Miért használjunk lézert a restaurálásban? Déri-program ismertetése Film Saját tapasztalataink Összegzés A lézersugár
9. Fotoelektron-spektroszkópia
9/1 9. Fotoelektron-spektroszkópia 9.1. ábra. Fotoelektron-spektroszkópiai módszerek 9.2. ábra. UP-spektrométer vázlata 9/2 9.3. ábra. N 2 -fotoelektron-spektrum 9.4. ábra. 2:1 mólarányú CO-CO 2 gázelegy
Koherens fény (miért is különleges a lézernyaláb?)
Koherens fény (miért is különleges a lézernyaláb?) Inkoherens fény Atomok egymástól függetlenül sugároznak ki különböző hullámhosszon sugároznak ki elektromágneses hullámokat Pl: Termikus sugárzó Koherens
Kutatási beszámoló 2006
Kutatási beszámoló 2006 Bevezetés Az energetikai ipar, közlekedés és a gazdaság más területei túlnyomórészt szerves anyagok, általában szénhidrogének elégetésével fedezik energia-szükségleteiket. Ezért
Modern Fizika Labor. 12. Infravörös spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 04. A mérés száma és címe: Értékelés:
Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: 011. okt. 04. A mérés száma és címe: 1. Infravörös spektroszkópia Értékelés: A beadás dátuma: 011. dec. 1. A mérést végezte: Domokos Zoltán Szőke Kálmán Benjamin
E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic
Abszorpciós spektroszkópia Abszorpciós spektrofotometria 29.2.2. Az abszorpciós spektroszkópia a fényabszorpció jelenségét használja fel híg oldatok minőségi és mennyiségi vizsgálatára. Abszorpció Az elektromágneses
A lézer alapjairól (az iskolában)
A lézer alapjairól (az iskolában) Dr. Sükösd Csaba c. egyetemi tanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tartalom Elektromágneses hullám (fény) kibocsátása Hogyan bocsát ki fényt egy atom? o
Kutatóegyetemi Kiválósági Központ 1. Szuperlézer alprogram: lézerek fejlesztése, alkalmazásai felkészülés az ELI-re Dr. Varjú Katalin egyetemi docens
Kutatóegyetemi 1. Szuperlézer alprogram: lézerek fejlesztése, alkalmazásai felkészülés az ELI-re Dr. Varjú Katalin egyetemi docens Lézer = speciális fény koherens (fázisban) kicsi a divergenciája (irányított)
Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)
Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control
Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft
Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft Atom- és molekula-spektroszkópiás módszerek Módszer Elv Vizsgált anyag típusa Atom abszorpciós spektrofotometria (AAS) A szervetlen Lángfotometria
ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.
ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával www.chem.elte.hu/pr Kvíz az előző előadáshoz Programajánlatok december 6. 18:00 Posztoczky Károly Csillagvizsgáló, Tata Posztoczky Károly
Abszorpciós spektrometria összefoglaló
Abszorpciós spektrometria összefoglaló smétlés: fény (elektromágneses sugárzás) tulajdonságai, kettős természet fény anyag kölcsönhatás típusok (reflexió, transzmisszió, abszorpció, szórás) Abszorpció
Koherens lézerspektroszkópia adalékolt optikai egykristályokban
Koherens lézerspektroszkópia adalékolt optikai egykristályokban Kis Zsolt MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont H-1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33 2015. június 8. Hogyan nyerjünk információt egyes
Lézerek. Extreme Light Infrastructure. Készítette : Éles Bálint
Lézerek Extreme Light Infrastructure Készítette : Éles Bálint Elmélet A lézer olyan fényforrás, amely indukált emissziót használ egybefüggő fénysugár létrehozására Egybefüggőség definíciója: Koherens hullámok
Modern Fizika Labor. A mérés száma és címe: A mérés dátuma: Értékelés: Infravörös spektroszkópia. A beadás dátuma: A mérést végezte:
Modern Fizika Labor A mérés dátuma: 2005.10.26. A mérés száma és címe: 12. Infravörös spektroszkópia Értékelés: A beadás dátuma: 2005.11.09. A mérést végezte: Orosz Katalin Tóth Bence 1 A mérés során egy
Ultragyors fényindukált folyamatok és optikai mikromanipuláció a biológiában. Groma Géza
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005 projekt Nyitó Konferencia 2013. 07. 17. Ultragyors fényindukált folyamatok és optikai mikromanipuláció a biológiában Groma Géza TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005 projekt
Vízben oldott antibiotikumok (fluorokinolonok) sugárzással indukált lebontása
Vízben oldott antibiotikumok (fluorokinolonok) sugárzással indukált lebontása Doktori beszámoló 6. félév Készítette: Tegze Anna Témavezető: Dr. Takács Erzsébet 1 Antibiotikumok a környezetben A felhasznált
JASCO FTIR KIEGÉSZÍTŐK - NE CSAK MÉRJ, LÁSS IS!
JASCO FTIR KIEGÉSZÍTŐK - NE CSAK MÉRJ, LÁSS IS! Szakács Tibor, Szepesi Ildikó ABL&E-JASCO Magyarország Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 132-144. ablehun@ablelab.com www.ablelab.com JASCO SPEKTROSZKÓPIA
A módszerek jelentősége. Gyors-kinetika módszerek. A módszerek közös tulajdonsága. Milyen módszerekről tanulunk?
Gyors-kinetika módszerek módszerek jelentősége 2010. március 9. Nyitrai Miklós biológiai mechanizmusok megértése; iológiai folyamatok időskálája; Vándorló melanocita (Victor SMLL). ms skálán való mérések.
A LÉZERSUGÁRZÁS ALAPVETŐ ISMÉRVEI SPONTÁN VS. INDUKÁLT EMISSZIÓ A FÉNYERŐSÍTÉS FELTÉTELE A POPULÁCIÓ INVERZIÓ FELTÉTELE
A LÉZERSUGÁRZÁS ALAPVETŐ ISMÉRVEI Időbeli inkoherencia Térbeli inkoherencia Polikromatikus fény Kis energia sűrűség Nem poláros fény Spontán emisszió Térbeli koherencia Indukált emisszió Időbeli koherencia
Abszorpciós fotometria
A fény Abszorpciós fotometria Ujfalusi Zoltán PTE ÁOK Biofizikai ntézet 2011. szeptember 15. E B x x Transzverzális hullám A fény elektromos térerősségvektor hullámhossz Az elektromos a mágneses térerősség
ATOMEMISSZIÓS SPEKTROSZKÓPIA
ATOMEMISSZIÓS SPEKTROSZKÓPIA Elvi jellemzők, amelyek meghatározzák a készülék felépítését magas hőmérsékletű fényforrás (elsősorban plazma, szikra, stb.) kis méretű sugárforrás (az önabszorpció csökkentése
VÍZGŐZKONCENTRÁCIÓ-MÉRÉS DIÓDALÉZERES FOTOAKUSZTIKUS MÓDSZERREL
VÍZGŐZKONCENTRÁCIÓ-MÉRÉS DIÓDALÉZERES FOTOAKUSZTIKUS MÓDSZERREL BOZÓKI ZOLTÁN, MOHÁCSI ÁRPÁD, SZAKÁLL MIKLÓS, FARKAS ZSUZSA, VERES ANIKÓ, SZABÓ GÁBOR, BOR ZSOLT Szegedi Tudományegyetem Optikai és Kvantum
Speciális fluoreszcencia spektroszkópiai módszerek
Speciális fluoreszcencia spektroszkópiai módszerek Fluoreszcencia kioltás Fluoreszcencia Rezonancia Energia Transzfer (FRET), Lumineszcencia A molekuláknak azt a fényemisszióját, melyet a valamilyen módon
Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno
Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás
Klórbenzol lebontásának vizsgálata termikus rádiófrekvenciás plazmában
Klórbenzol lebontásának vizsgálata termikus rádiófrekvenciás plazmában Fazekas Péter Témavezető: Dr. Szépvölgyi János Magyar Tudományos Akadémia, Természettudományi Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai
Kémiai reakciók sebessége
Kémiai reakciók sebessége reakciósebesség (v) = koncentrációváltozás változáshoz szükséges idő A változás nem egyenletes!!!!!!!!!!!!!!!!!! v= ± dc dt a A + b B cc + dd. Melyik reagens koncentrációváltozását
Abszorpciós fotometria
abszorpció A fény Abszorpciós fotometria Ujfalusi Zoltán PTE ÁOK Biofizikai Intézet 2013. január Elektromágneses hullám Transzverzális hullám elektromos térerősségvektor hullámhossz E B x mágneses térerősségvektor
First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.
First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this
Kinetika. Általános Kémia, kinetika Dia: 1 /53
Kinetika 15-1 A reakciók sebessége 15-2 Reakciósebesség mérése 15-3 A koncentráció hatása: a sebességtörvény 15-4 Nulladrendű reakció 15-5 Elsőrendű reakció 15-6 Másodrendű reakció 15-7 A reakció kinetika
2.4. ábra Alkalmazási területek
Tanulmányozza a 2.4. ábrát! Vizsgálja meg/gyűjtse ki hegesztésnél alkalmazott lézerek jellemző teljesítmény sűrűségét, fajlagos energiáját és a hatás időtartamát! 2.4. ábra Alkalmazási területek Gyűjtse
A évi fizikai Nobel-díj
A 2012. évi fizikai Nobel-díj "for ground-breaking experimental methods that enable measuring and manipulation of individual quantum systems" Serge Haroche David Wineland Ecole Normale Superieure, Párizs
Alapvető bimolekuláris kémiai reakciók dinamikája
Alapvető bimolekuláris kémiai reakciók dinamikája Czakó Gábor Emory University (008 011) és ELTE (011. december ) Szedres, 01. október 13. A Polanyi szabályok Haladó mozgás (ütközési energia) vs. rezgő
Reakciókinetika. Általános Kémia, kinetika Dia: 1 /53
Reakciókinetika 9-1 A reakciók sebessége 9-2 A reakciósebesség mérése 9-3 A koncentráció hatása: a sebességtörvény 9-4 Nulladrendű reakció 9-5 Elsőrendű reakció 9-6 Másodrendű reakció 9-7 A reakciókinetika
Supporting Information
Supporting Information Cell-free GFP simulations Cell-free simulations of degfp production were consistent with experimental measurements (Fig. S1). Dual emmission GFP was produced under a P70a promoter
Szójabab és búza csírázási folyamatainak összehasonlítása NIR spektrumok segítségével
Szójabab és búza csírázási folyamatainak összehasonlítása NIR spektrumok segítségével Bartalné Berceli Mónika BME VBK ABÉT NIR Klub, Budapesti Corvinus Egyetem, 2015. október 6. 2. Búza összetétele (sz.a.)
Kísérleti és elméleti. molekulaspektroszkópiai vizsgálatok III.
Kísérleti és elméleti molekulaspektroszkópiai vizsgálatok III. MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Tarczay György Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kémiai Intézet Budapest, 2013. november
Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez
A Név... Válassza ki a helyes mértékegységeket! állandó intenzitás abszorbancia moláris extinkciós A) J s -1 - l mol -1 cm B) W g/cm 3 - C) J s -1 m -2 - l mol -1 cm -1 D) J m -2 cm - A Wien-féle eltolódási
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Fluoreszcens módszerek alkalmazása nanostruktúrák vizsgálatában. Jánosi Tibor Zoltán
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Fizika Doktori Iskola Nemlineáris optika és spektroszkópia program Fluoreszcens módszerek alkalmazása nanostruktúrák vizsgálatában PhD értekezés Jánosi Tibor Zoltán Témavezető: Dr.
Modern Fizika Labor. 5. ESR (Elektronspin rezonancia) Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 25. A mérés száma és címe: Értékelés:
Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: 2011. okt. 25. A mérés száma és címe: 5. ESR (Elektronspin rezonancia) Értékelés: A beadás dátuma: 2011. nov. 16. A mérést végezte: Szőke Kálmán Benjamin
OH ionok LiNbO 3 kristályban (HPC felhasználás) 1/16
OH ionok LiNbO 3 kristályban (HPC felhasználás) Lengyel Krisztián MTA SZFKI Kristályfizikai osztály 2011. november 14. OH ionok LiNbO 3 kristályban (HPC felhasználás) 1/16 Tartalom A LiNbO 3 kristály és
Raman spektroszkópia. Történet Két leirás: Eldines, kvantumos Kiválasztási szabályok Szimmetriák Raman Intenzitás Rezonáns Raman
Raman spektroszkópia Történet Két leirás: Eldines, kvantumos Kiválasztási szabályok Szimmetriák Raman Intenzitás Rezonáns Raman Speciális Raman esetek elektronikus SERS, tip enh. ROA near-field Kisérleti
Concursul Preolimpic de Fizică România - Ungaria - Moldova Ediţia a XVIII-a, Cluj-Napoca Proba teoretică, 1 iunie II. Feladat: Lézer (10 pont)
Concursul Preolimpic de Fizică România - Ungaria - Moldova Ediţia a XVIII-a, Cluj-Napoca Proba teoretică, 1 iunie 2015 II. Feladat: Lézer (10 pont) A lézer (LASER) mozaikszót Gordon Gould amerikai fizikus
Modern Fizika Labor. 11. Spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: dec. 16. A mérés száma és címe: Értékelés: A beadás dátuma: dec. 21.
Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: 2011. dec. 16. A mérés száma és címe: 11. Spektroszkópia Értékelés: A beadás dátuma: 2011. dec. 21. A mérést végezte: Domokos Zoltán Szőke Kálmán Benjamin
Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 12. mérés: Infravörös spektroszkópia. 2008. május 6.
Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 12. mérés: Infravörös spektroszkópia Értékelés: A beadás dátuma: 28. május 13. A mérést végezte: 1/5 A mérés célja A mérés célja az
SPECIÁLIS EXCIMER LÉZEREK
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÍSÉRLETI FIZIKAI TANSZÉK SPECIÁLIS EXCIMER LÉZEREK /PhD-tézisek/ Szerző: Bohus János Témavezető: Dr. Szatmári Sándor a fizika tudomány doktora (az MTA doktora) Szeged 2007. I.
2. Kísérleti módszerek, alkalmazott eszközök
1. Bevezetés A légkör kémiai folyamatainak laboratóriumi kutatása nélkülözhetetlen az olyan súlyos környezeti problémák megértése és pozitív irányú befolyásolása szempontjából, mint például a földi életet
A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon
A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,
Gamma-röntgen spektrométer és eljárás kifejlesztése anyagok elemi összetétele és izotópszelektív radioaktivitása egyidejű elemzésére
Gamma-röntgen spektrométer és eljárás kifejlesztése anyagok elemi összetétele és izotópszelektív radioaktivitása egyidejű elemzésére OAH-ABA-23/16-M Dr. Szalóki Imre, fizikus, egyetemi docens Radócz Gábor,
Az időmérés felbontásának. tíz milliárdszoros növekedése (mindössze) 36 év alatt
cím Az időmérés felbontásának tíz milliárdszoros növekedése (mindössze) 36 év alatt Keszei Ernő ELTE TTK Kémiai Intézet Fizikai Kémiai Tanszék http://keszei.chem.elte.hu 11 éves koromban kaptam ajándékba
MTA-NIH NEMZETI ERC INFORMÁCIÓS NAP. a Közép-európai Egyetem pályázási tapasztalatai (Advanced Grant)
MTA-NIH NEMZETI ERC INFORMÁCIÓS NAP a Közép-európai Egyetem pályázási tapasztalatai (Advanced Grant) Mohácsi Vanda ERC pályázati és projekt koordinátor Budapest, 2012. augusztus 27. CEU pályázati történelem
NÁNAI László. Lézerek. SZTE JGYPK Ált. és Környezetfizikai Tsz Szeged. www.meetthescientist.hu 1 26
NÁNAI László Lézerek SZTE JGYPK Ált. és Környezetfizikai Tsz Szeged www.meetthescientist.hu 1 26 Micsoda???? Lézer: erős, párhuzamos fénysugarat adó fényforrás. L A S E R Light Amplification by Stimulated
Témavezető: Dr. Tarczay György, docens ELTE TTK Kémiai Intézet
Tudományos Diákköri Dolgozat N NAJBAUER ESZTER ÉVA A cisztein konformációs eloszlásának vizsgálata IR lézerbesugárzással kombinált mátrixizolációs technikával Témavezető: Dr. Tarczay György, docens ELTE
Laser / lézer. Egy kis történelem. Egy kis történelem. Egy kis történelem. 1917 - Albert Einstein: az indukált emisszió elméleti predikciója
Egy kis történelem 1917 - Albert Einstein: az indukált emisszió elméleti predikciója Laser / lézer 1954 - N.G. Basow, A.M. Prochorow, C. Townes: ammonia maser light amplification by stimulated emission
Komplex egyszerű Aktin alapú mikrofilamentum rsz. Hogyan vizsgálhatunk folyamatokat? Komplex egyszerű S E J T
Biofizikai módszerek a citoszkeleton vizsgálatára I. Kinetikai, steady-state módszerek, spektroszkópiai vizsgálatok Komplex egyszerű S E J T A citoszkeletális rendszer Orbán József, 213 Április Aktin citoszkeleton
Nagyintenzitású lézerfény - anyag kölcsönhatás. Lézer- és gázkisülésfizika
Hartmann Péter Derzsi Aranka Horváth Zoltán György Korolov Ihor Kovács Anikó-Zsuzsa Kutasi Kinga Mezei Pál Rózsa Károly Schulze Julian Thomanné Forgács Judit Tóth József Császár György Sárközi Elek Lézer-
Jahn Teller-effektus Cs 3 C 60 -ban. Pergerné Klupp Gyöngyi. Matus Péter, Kamarás Katalin MTA SZFKI
Jahn Teller-effektus Cs 3 C 60 -ban Pergerné Klupp Gyöngyi Matus Péter, Kamarás Katalin MTA SZFKI Jahn Teller-effektus Cs 3 C 60 -ban Tartalom 2 Bevezetés az A 3 C 60 (A = K, Rb, Cs) alkálifém-fulleridekről
Szalay Péter (ELTE, Kémia Intézet) Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben?
Szalay Péter (ELTE, Kémia Intézet) Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben? Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium Budapest, 2011. október 27. www.meetthescientist.hu
Az éghajlatváltozás és a légkör kémiájának kölcsönhatása
Az éghajlatváltozás és a légkör kémiájának kölcsönhatása Dóbé Sándor MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet Légkörkémiai Csoport Környezetkémia és klímaváltozás kerekasztal beszélgetés,
Az elektromágneses színkép és egyes tartományai
Az elektromágneses színkép és egyes tartományai A spektrumtartomány különböző részein készített felvételek Amit az autós lát egy szembejövő jármű fénye mellett Egy Röntgen által készített felvétel A Napról
Spektrográf elvi felépítése. B: maszk. A: távcső. Ø maszk. Rés Itt lencse, de általában komplex tükörrendszer
Spektrográf elvi felépítése A: távcső Itt lencse, de általában komplex tükörrendszer Kis kromatikus aberráció fontos Leképezés a fókuszsíkban: sugarak itt metszik egymást B: maszk Fókuszsíkba kerül (kamera
Fény és anyag munkában
Nanofizika, nanotechnológia és anyagtudomány Fény és anyag munkában Dr. Koppa Pál BME TTK, Fizikai ntézet, Atomfizika Tsz. 1 Alkalmazott fizika az ipar szolgálatában Néhány alkalmazási terület: Fényforrások
Fluoreszcencia módszerek (Kioltás, Anizotrópia, FRET) Modern Biofizikai Kutatási Módszerek
Fluoreszcencia módszerek (Kioltás, Anizotrópia, FRET) Modern Biofizikai Kutatási Módszerek 2012. 11. 08. Fotonok és molekulák ütközése Fény (foton) ütközése a molekulákkal fényszóródás abszorpció E=hν
Röntgen-gamma spektrometria
Röntgen-gamma spektrométer fejlesztése radioaktív anyagok elemi összetétele és izotópszelektív radioaktivitása egyidejű meghatározására Szalóki Imre, Gerényi Anita, Radócz Gábor Nukleáris Technikai Intézet
Szívbetegségek hátterében álló folyamatok megismerése a ciklusosan változó szívélettani paraméterek elemzésén keresztül
Dr. Miklós Zsuzsanna Semmelweis Egyetem, ÁOK Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet Szívbetegségek hátterében álló folyamatok megismerése a ciklusosan változó szívélettani paraméterek elemzésén
Mapping Sequencing Reads to a Reference Genome
Mapping Sequencing Reads to a Reference Genome High Throughput Sequencing RN Example applications: Sequencing a genome (DN) Sequencing a transcriptome and gene expression studies (RN) ChIP (chromatin immunoprecipitation)
Molekulaspektroszkópiai módszerek UV-VIS; IR
Molekulaspektroszkópiai módszerek UV-VIS; IR Fény és anyag kölcsönhatása! Optikai módszerek Fényelnyelés mérése (Abszorpción alapul) Fénykibocsátás mérése (Emisszión alapul) Atomspektroszkópiai módszerek
Az éghajlatváltozás és a légkör kémiájának kapcsolata: néhány fluor- és oxigéntartalmú szerves molekula reakciókinetikai és fotokémiai kutatása
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR OLÁH GYÖRGY DOKTORI ISKOLA Az éghajlatváltozás és a légkör kémiájának kapcsolata: néhány fluor- és oxigéntartalmú szerves
Korszerű tömegspektrometria a. Szabó Pál MTA Kémiai Kutatóközpont
Korszerű tömegspektrometria a biokémi miában Szabó Pál MTA Kémiai Kutatóközpont Tematika Bevezetés: ionizációs technikák és analizátorok összehasonlítása a biomolekulák szemszögéből Mikromennyiségek mintaelőkészítése
Modern fizika vegyes tesztek
Modern fizika vegyes tesztek 1. Egy fotonnak és egy elektronnak ugyanakkora a hullámhossza. Melyik a helyes állítás? a) A foton lendülete (impulzusa) kisebb, mint az elektroné. b) A fotonnak és az elektronnak
Modern Fizika Labor. 17. Folyadékkristályok
Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: 2011. okt. 11. A mérés száma és címe: 17. Folyadékkristályok Értékelés: A beadás dátuma: 2011. okt. 23. A mérést végezte: Domokos Zoltán Szőke Kálmán Benjamin
NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING
Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY
Kémiai Intézet Kémiai Laboratórium. F o t o n o k k e r e s z tt ü z é b e n a D N S
Szalay SzalayPéter Péter egyetemi egyetemi tanár tanár ELTE, ELTE,Kémiai Kémiai Intézet Intézet Elméleti ElméletiKémiai Kémiai Laboratórium Laboratórium F o t o n o k k e r e s z tt ü z é b e n a D N S
Nemlineáris és femtoszekundumos optika Szakmai záróbeszámoló OTKA K 47078
Nemlineáris és femtoszekundumos optika Szakmai záróbeszámoló OTKA K 47078 Az ultrarövid, 100 fs hosszú fényimpulzusokat előállító lézerek 90-es évek elején, a 10 fs és rövidebb impulzusú lézerek a 90-es
Fizikai kémia és radiokémia labor II, Laboratóriumi gyakorlat: Spektroszkópia mérés
Fizikai kémia és radiokémia labor II, Laboratóriumi gyakorlat: Spektroszkópia mérés A gyakorlatra vigyenek magukkal pendrive-ot, amire a mérési adatokat átvehetik. Ajánlott irodalom: P. W. Atkins: Fizikai
On The Number Of Slim Semimodular Lattices
On The Number Of Slim Semimodular Lattices Gábor Czédli, Tamás Dékány, László Ozsvárt, Nóra Szakács, Balázs Udvari Bolyai Institute, University of Szeged Conference on Universal Algebra and Lattice Theory