KÖNYEZETI ANALITIKA BEUGRÓK I.
|
|
- Elek Fekete
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 KÖNYEZETI ANALITIKA BEUGRÓK I. 1.Mit nevezünk egy mérőműszert illetően jelnek és zajnak? jel az, amit a műszer mutat, amikor a meghatározandó komponenst mérjük vele zaj az, amit a műszer akkor mutat, amikor nincs benne a meghatározandó komponens 2. Mi az a jel/zaj viszony és hogyan kell beállítani a mérés során? a jel/zaj viszony meghatározza a kapott analitikai információ megbízhatóságát mindig úgy kell beállítani, hogy a jel/zaj viszony maximális legyen 3.Mit nevezünk egy komponens kimutatási határának? az a legkisebb anyagmennyiség, ami még mérhető, illetve ami alatt az illető komponens már nem érzékelhető jel > zaj + 3x zaj szórás 4.Mit nevezünk rendszeres hibának (példa)? rendszeres hiba, amit mindig elkövetünk, az okát általában tudjuk, így kiküszöbölhető rendszeres hiba például az, hogy a kapott mintára az van ráírva, hogy 10g, de igazából csak 9,8g, viszont méréssel ez megállapítható 5.Mit nevezünk véletlen hibának (példa)? véletlen hiba, ami véletlenszerűen jelentkezik, az okát nem tudjuk, és nem lehet kiküszöbölni, viszont a mérés ismételt elvégzésével hatásuk csökkenthető 6.Mit nevezünk egy mérés helyességének? az általunk még érték és a valós érték közötti eltérést 7. Mit nevezünk egy mérés precizitásának? párhuzamos minták esetén, a az eredmények közötti különbség 8.Mely hibatípussal van kapcsolatban egy mérés pontossága és mellyel a precizitása? helyesség a rendszeres hibákkal vannak kapcsolatban, a precizitás pedig a véletlenszerű hibákkal 9. Mi a relatív szórás? S rel = 100* S/x átlag, ahol az S rel a relatív szórás, az S az empirikus szórás, és az x átlag, pedig az n darab mérési eredmény átlaga 10. Mit nevezünk kalibrációnak? azt a folyamatot, amikor egy műszer válaszjelét határozzuk meg a mérendő komponens anyagmennyisége, tömege vagy koncentrációja alapján. 11. Mit nevezünk egy kalibrációs görbe dinamikus tartományának? a kalibrációs görbe azon része, ahol a válaszjel lineáris függvénye a koncentrációnak 12. Mit nevezünk mátrixhatásnak? azt, amikor a meghatározandó komponens környezete befolyásolja a kalibrációs görbét 13. Mit nevezünk standard addíciónak? a keresett koncentráció meghatározásának az a módja, amikor az analát koncentrációját ismert mértékben megnöveljük, viszont csak akkor használható, ha a válaszjel a koncentrációval, vagy annak ismert függvényével egyenesen arányos
2 14. Definiálja a belső standard alkalmazásának módszerét (példa)! a keresett koncentráció meghatározásának az a módja, amikor a mérendő oldat válaszjelét, egy másik ismert koncentrációjú alkotóéhoz viszonyítjuk, de ez csak akkor alkalmazható, ha a két komponensre vonatkozó érzékenységek hányadosa a relatív érzékenységi állandó 15. Definiálja a spektrokémiai módszerek fogalmát! az anyag és az elektromágneses sugárzás közötti kölcsönhatáson alapulóanalitikai kémia módszerek összessége 16. Mit nevezünk fényabszorpciónak? a fény elnyelését 17. Mit nevezünk fényemissziónak? a fény kibocsájtását 18. Definiálja a hullámhossz, a hullámszám és a frekvencia fogalmát! hullámhossz: egy hullámban két egymást követő rezgési pont távolsága hullámszám: a hullámhossz reciproka frekvencia: időegység alatt ismétlődő rezgések száma 19. Az elektromágneses hullám energiája és hullámhossza között milyen összefüggés írható fel? E = h*v = h*c/λ, ahol az E: energia, h: plank állandó, v: frekvencia, c: koncentráció, λ: hullámhossz 20. Mi határozza meg egy anyagi rendszer által kibocsátott vagy elnyelt fény hullámhosszát és intenzitását? az anyagi rendszer minősége a benne lévő anyag koncentrációja, és az anyagi rendszer rétegvastagsága 21. Milyen jellegű információt hordoz egy anyagi rendszer által kibocsátott vagy elnyelt fény hullámhossza és intenzitása? anyagi rendszer minőségi és mennyiségi információt hordoz 22. Mit nevezünk spektrumnak (színképnek)? olyan függvény, amelyen a fény energiájának a függvényében ábrázolunk valamely fényintenzitással összefüggő mennyiséget 23. Mit nevezünk transzmittanciának? A mintába belépő és a mintán való áthaladás után még kilépő fényintenzitás hányadosa (gyakran százalékban adják meg) T (%) = I/I 0 * Mit nevezünk abszorbanciának? a transzmittancia reciprokának tízes alapú logaritmusa A = -lg(t (%) /100) 25. Milyen szerkezetűek az atom színképvonalak és miért? vonalas szerkezetűek, mert...?
3 26. Milyen szerkezetűek a molekulaszínképek és miért? a molekulaszínképek sávosak mert, az elektronok gerjesztése együtt jár a molekula rezgési és forgási állapotainak gerjesztésével is, a különbözőrezgési és forgási állapotokhoz különböző elektron gerjesztési állapotok tartoznak, a megfelelő spektrumvonalak átfednek a spektrum burkológörbéje észlelhető sávos szerkezet 27. Rajzolja fel egy spektrofotométer blokk-diagrammját! 28. Milyen fényforrásokat használunk emissziós spektrometriai mérésekhez? a fényforrás maga a minta 29. Milyen fényforrásokat használunk abszorpciós spektrometriai mérésekhez? olyat, ami intenzív, folytonos, állandó spektrális eloszlású, pl: hidrogén-(v. deutérium) lámpa, wolfram-izzó, Globár-izzó, vájtkatód lámpa 30. Mire használjuk a monokromátorokat és milyen adattal jellemezzük őket? monokromatikus (egyszínű, adott hullámhosszú) fényt állítanak elő, félértékszélessége: 2Δλ-val jellemezzük 31. Nevezze meg a spektrometriában használatos monokromátorokat és adja meg a félértékszélességüket! színszűrők (2Δλ= nm) interferenciaszűrők (2Δλ=5-20 nm) prizma(2δλ= 1-2 nm) optikai rácsok(2δλ= 0,1 nmkörül) 32. Mire használjuk a detektorokat a spektrometriában? a fény intenzitásának (I) mérésére alkalmas eszköz 33. Mit nevezünk atomizálásnak? azt a folyamatot, amikor mintát gáz halmazállapotúvá alakítjuk és atomokra szakítjuk szét 34. Mit nevezünk atomemissziós színképelemzésnek? ha a minta az atomizálás során gerjesztődik: relaxációsorán fényt emittál 35. Mit nevezünk atomabszorpciós színképelemzésnek? ha a minta az atomizálás során nem gerjesztődik: adott λ-júfénnyel besugározzuk és a fényelnyelést vizsgáljuk 36. Sorolja fel az atomizálás típusait! láng, grafitkályhás atomizálás, kémiai atomizáció, induktívan csatolt plazmaégőben, elektromos ívvel, szikrával
4 37. Írja le a lánggal történő atomizálás részfolyamatait! - a folyadékmintát beporlasztjuk a lángba - oldószer elpárolog - köd füst - molekulák atomjaikra disszociálnak, gerjesztődnekvagy ionizálódnak - a képződőatomok ütköznek(rugalmasan vagy rugalmatlanul) - a hőmérséklet befolyásolja, hogy a minta milyen mértékben atomizálódik ill. gerjesztődik 38. Mi határozza meg egy láng hőmérsékletét? az lángot tápláló gázok összetétele 39. Írja le röviden a grafitkályhás atomizálás lényegét! az atomizáció egy 5-6mm belső átmérőjű grafitcsőben történik, melynek két végét elektromossággal fűtenek, a csőbe védőház kerül, hogy a szén ne oxidálódjon el 40. Mi az előnye és a hátránya a grafitkályhás atomizálásnak a többi atomizálási eljáráshoz képest? nagyobb sűrűségű atomgáz jön létre, de a háttérabszorpció is nagyobb, és ezt korrigálni kell 41. Mit nevezünk lángfotometriának? Mire használjuk? a meghatározandó anyagot lángba porlasztjuk bele, és a láng színváltozása alapján tudunk következtetni az anyag minőségére és mennyiségére alkálifémek és alkáliföldfémek meghatározására alkalmas 42. Rajzolja le egy lángfotométer atomizáló és porlasztó részt! 43. Milyen összefüggés alapján tudunk lángfotometriás módszerrel koncentrációt mérni? Scheibe-Lomakintörvény: I = Kc b I: emittált fény intenzitása K: műszerállandó c: koncentrációja b: empirikus állandó, b 1 (vagy <1) 44. Mit nevezünk ICP-AES-nek? Induktív csatolású atomemissziós spektrometria
5 45. Mi az ICP-AES előnye a lángfotometriával szemben? a plazmában nincsenek izzó részecskék, így a jel jól elkülöníthető, nem zavarja semmi 46. Mekkora hőmérsékleten üzemel az ICP-AES és a lángfotometriás berendezés? Mivel jár ez a különbség? ICP-AES: K lángfotometriás berendezés: C között azaz a ICP-AES gerjesztési hatásfoka jóval nagyobb 47. Az ICP-AES és a lángfotometria közül melyik módszer alkalmazható az elemek szélesebb körére és miért? az ICP-AES, mert a lángfotometria alacsonyabb hőmérséklete csak az alacsony gerjesztési energiájú alkálifémek és alkáliföldfémek gerjesztésére alkalmas 48. Mit jelent az, hogy az ICP-AES multielemes módszer? azt, hogy a plazmában lévő összes komponenst egyidejűleg mérjük 49. Mit nevezünk atomabszorpciós spektrofotometriának (AAS) és mire használjuk? azt az analitikai módszert, melynek lényege, hogy a szabad atomok elnyelik a gerjesztési energiájuknak megfelel ő fotonokat bizonyos oldatokban lév ő elemek koncentrációjának meghatározására használjuk 50. Rajzolja fel egy AAS berendezés blokkdiagrammját! fényforrás monokromátor detektor számítógép láng porlasztó minta oldatban 51. Mi az AAS fényforrása és hogyan működik? vájtkatód lámpa, üvegkatódos vagy elektród nélküli nagyfrekvenciás gerjesztésű gázkisülésű lámpák 52. Hogyan alkalmazható az AAS módszer koncentrációmeghatározásra? a vájtkatód lámpa intenzitása I 0, a mintát a lángba porlasztjuk, a minta abszorbeálja a fény egy részét I 0 lecsökken (I < I 0 ), I 0 csökkenése összefüggésben van a beporlasztott minta c koncentrációjával a Lambert-Beer törvény: A = lg(i 0 /I) = ε*c*l 53. Miért használunk az AAS méréshez réségőt? azért, hogy elegendő legyen az optikai úthossz, a réségő segítségével 8-10cm elnyelési rétegvastagságot is kialakíthatunk 54. Sorolja fel a tematikához tartozó molekulaspektroszkópiai módszereket! elektrongerjesztésűspektrofotometria (UV-Vis) fluoreszcenciás-és foszforeszcenciás analízis infravörös (IR-) spektrometria 55. Milyen típusú energiaátmenetekkel foglalkozik az UV-Vis spektrofotometria? kötő-lazító-nem kötő elektronpályák közötti átmenettel foglalkozik
6 56. Egy gerjesztett molekula hogyan képes visszatérni az alapállapotba? energialeadással, ez lehet termikus, vagy fénykisugárzás 57. Hogyan jön létre a fluoreszcencia? fényemisszióval járó relaxáció spinkvantumszám változás nélkül 58. Hogyan jön létre a foszforeszcencia? fényemisszióval járó relaxáció spinkvantumszám változással 59. Mi határozza meg egy oldat színét? a kromoforok: az egyes elektronátmeneteknek megfelelő fényabszorpciót okozó csoportok 60. Mit nevezünk UV-Vis spektrumnak? abszorbancia ábrázolása a hullámhossz függvényében 61. Mi hordozza az UV-Vis spektrumon a minőségi információt? az elnyelés hullámhossza 62. Mi hordozza az UV-Vis spektrumon a mennyiségi információt? az adott hullámhossznál mért abszorbancia koncentráció meghatározásához használjuk a Lambert-Beer törvény alapján 63. Hogyan használható az UV-Vis spektroszkópia koncentrációmérésre? Lambert-Beer összefüggés alapján, ha ismerjük a rétegvastagságot és az abundanciát 64. Ismertesse a Lambert-Beer törvényt! A = lg(i 0 /I) = ε * l * c, ahol A: abszorbancia, I 0 : beeső fény intenzitása, I: transzmittált fény intenzitása, ε: moláris abszorbancia, l: rétegvastagság, c: koncentráció 65. Mit nevezünk moláris abszorbanciának? megadja adott hullámhosszon, az egységnyi koncentrációjú (1M) oldat abszorbanciáját, optikai úthosszú (1 cm) küvettában 66. Soroljon fel okokat, ami eltérést eredményez a Lambert-Beer törvénytől! Lambert-Beer törvény csak híg oldatokban érvényes kromoforkémiai környezetének megváltozása szolvatokrom hatás monokromatikus sugárzás kolloid részecskék fényszórása a moláris abszorbancia hőmérséklet függő 67. Hogyan befolyásolja az oldószer a molekulák fényelnyelését? oldószer hatása: az alap és gerjesztett állapot közötti ΔE változik a szolvatációval szolvatokrómhatás 68. Mit észlelünk az UV-Vis spektrumon, ha az oldatban kolloid részecskék vannak? alapvonal eltolódást
7 69. Hogyan kivitelezhető koncentrációmérés többkomponensű rendszerekben UV-Vis módszerrel? A 1 = ε I 1lc I + ε II 1lc II A 2 = ε I 2lc I + ε II 2lc II A moláris abszorbanciák ismeretében a c I és c II meghatározható 70. Rajzolja fel egy egyfényutas UV-Vis spektrofotométer blokkdiagrammját! fényforrás monokromátor optikai rés detektor erősítő regisztráló prizma 71. Mit nevezünk vakoldatnak? olyan oldat, mely minden olyan komponenst tartalmaz, amit a mérendő oldat tartalmaz, kivéve a mérendő komponenst 72. Mit nevezünk küvettának? Miből készülhet? spektroszkópiai mérésekhez használt edény, mely általában 1cm-es rétegvastagságú, gyakran van hozzá teflondugó és termosztát általában műanyagból vagy optikai kvarcból készítik 73. Mely anyagok koncentráció meghatározására alkalmas az UV-Vis spektrofotometria? fényt abszorbeáló anyagok mérésére alkalmas színtelen anyagoknál kémiai reakcióval kialakítható a fény abszorbeáló képesség 74. Hogyan használható a fluoreszcencia spektroszkópia mennyiségi analízisre? az emissziós spektrum az abszorpcióshoz képest a nagyobb hullámhosszak(kisebb E) felé van eltolódva, az emissziós spektrumnak lesznek olyan sávjai, amelyek nincsenek átfedésben az abszorpciós spektrummal ezeknek a sávoknak a háttere 0 (jel:zaj viszony optimális) az emittált fény intenzitása (I): I = KI 0 lc, ahol I 0 : besugárzófény intenzitása, l: rétegvastagság, K: állandó c: koncentráció 75. Mit nevezünk elektroanalitikának? Olyan analitikai eljárások gyűjtőneve, amelyek során elektromos áramot alkalmaznak 76. Mely módszerek tartoznak az elektroanalitika körébe? potenciometria, voltammetria, coulombmetria, elektrogravimetria, konduktometria, oszcillometria, dielektrometria 77. Mit nevezünk potenciometriának? az elektrolit oldatba merülőelektród felületén kialakulópotenciál mérésén alapuló elektroanalitikai módszer 78. Mi az az elektródpotenciál? az elektrolit oldat és a bele merülő elektród határfelületén fellépő potenciálkülönbség 79. Hogyan használható az elektródpotenciál mérése koncentrációmérésre? a Nerst egyenlet alapján ami, E = E 0 + (RT/z i F) lnc i, ahol az E: elektródpotenciál, R: egyetemes gázállandó, T: hőmérséklet, z: töltés, F: Faraday állandó, c: koncentráció
8 80. Írja fel a Nernst egyenletet! E = E 0 + (RT/nF) ln([ox]/[red]) 81. Mi az a referenciaelektród? az az elektród, aminek potenciáljához hasonlítjuk az indikátorelektród potenciálját 82. Mit nevezünk elsőfajú elektródnak (példa)? az az elektród, ahol a fémelektród saját jól oldódó sójának oldatába merül pl: Cu/Cu Mit nevezünk másodfajú elektródnak (példa)? az az elektród, ahol a fém elektród saját rosszul oldódó, szilárd halmazállapotú sójával érintkezik 84. Mely elektróddal mérhetjük meg egy oldat ph-ját? üvegelektróddal 85. Mire használjuk az üvegelektródot? ph mérésére, fémionok mérésére
Spektrokémiai módszerek
Spektrokémiai módszerek Az anyag és az elektromágneses sugárzás közötti kölcsönhatáson alapuló analitikai kémia módszerek összessége Fényelnyelés abszorpció Fénykibocsátás - emisszió Elektromágneses sugárzás
Spektrokémiai módszerek
Spektrokémiai módszerek Az anyag és az elektromágneses sugárzás közötti kölcsönhatáson alapuló analitikai kémia módszerek összessége Fényelnyelés abszorpció Fénykibocsátás - emisszió Elektromágneses sugárzás
Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei
GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési
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
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 ANALÍZIS. ( a jelképzés és jelfeldologozás tudománya)
MŰSZERES ANALÍZIS ( a jelképzés és jelfeldologozás tudománya) Az vizsgált mintában fizikai kölcsönhatás vagy kémiai átalakulás során végbemenő fizikai-kémiai változásokból műszerek segítségével következtetünk
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
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
9 gyak. Acél mangán tartalmának meghatározása UV-látható spektrofotometriás módszerrel
9 gyak. Acél mangán tartalmának meghatározása UV-látható spektrofotometriás módszerrel A gyakorlat célja: Megismerkedni az UV-látható spektrofotometria elvével, alkalmazásával a kationok, anionok analízisére.
Szervetlen komponensek analízise. A, Atomspektroszkópia B, Molekulaspektroszkópia C, Elektrokémia D, Egyéb (radiokémia, termikus analízis, stb.
Szervetlen komponensek analízise A, Atomspektroszkópia B, Molekulaspektroszkópia C, Elektrokémia D, Egyéb (radiokémia, termikus analízis, stb.) A fény λ i( k r ωt + φ0 ) Elektromágneses sugárzás E( r,
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;
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
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
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
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
Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei
GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési
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
Anyagvizsgálati módszerek Elemanalitika. Anyagvizsgálati módszerek
Anyagvizsgálati módszerek Elemanalitika Anyagvizsgálati módszerek Pannon Egyetem Mérnöki Kar Anyagvizsgálati módszerek Kémiai szenzorok 1/ 18 Elemanalitika Elemek minőségi és mennyiségi meghatározására
SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK
SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK Elméleti bevezetés A spektroszkópia, spektrofotometria az egyik legelterjedtebb anyagvizsgálati módszer. Az igen sokféle mérési technika közös alapja az, hogy az anyagok molekuláris,-
Abszorpció, emlékeztetõ
Hogyan készültek ezek a képek? PÉCI TUDMÁNYEGYETEM ÁLTALÁN RVTUDMÁNYI KAR Fluoreszcencia spektroszkópia (Nyitrai Miklós; február.) Lumineszcencia - elemi lépések Abszorpció, emlékeztetõ Energia elnyelése
1. mérés: Benzolszármazékok UV spektrofotometriás vizsgálata
1. mérés: Benzolszármazékok UV spektrofotometriás vizsgálata A vegyi anyagok (atomok és molekulák) és az elektromágneses sugárzás kölcsönhatásának vizsgálata jelentős szerepet játszik ezen anyagok mind
Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei
GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési
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
ELEKTROANALITIKA (ELEKTROKÉMIAI ANALÍZIS)
ELEKTROANALITIKA (ELEKTROKÉMIAI ANALÍZIS) Olyan analitikai eljárások gyűjtőneve, amelyek során elektromos áramot alkalmaznak (Römpp) Az analitikai információ megszerzéséhez vizsgáljuk vagy az oldatok fázishatárain
Anyagvizsgálati módszerek Elektroanalitika. Anyagvizsgálati módszerek
Anyagvizsgálati módszerek Elektroanalitika Anyagvizsgálati módszerek Pannon Egyetem Mérnöki Kar Anyagvizsgálati módszerek Optikai módszerek 1/ 18 Potenciometria Potenciometria olyan analitikai eljárások
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
ATOMEMISSZIÓS SPEKTROSZKÓPIA
ATOMEMISSZIÓS SPEKTROSZKÓPIA Elvi jellemzők, amelyek meghatározzák a készülék felépítését magas hőmérsékletű fényforrás (elsősorban plazma, szikra, stb.) kis méretű sugárforrás (az önabszorpció csökkentése
Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei
GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési
Spektroszkópia. Atomspektroszkópia. Atomabszorpciós spektroszkópia(aas) abszorpció emisszió szóródás Beer Lambert törvény.
Könyezet minősítése gyakrolat segédanyag 1 Könyezet minősítése gyakrolat segédanyag 2 Spektroszkópia Alapfogalmak Atomabszorpciós spektroszkópia(aas) abszorpció emisszió szóródás Beer Lambert törvény Atomspektroszkópia
5. Az adszorpciós folyamat mennyiségi leírása a Langmuir-izoterma segítségével
5. Az adszorpciós folyamat mennyiségi leírása a Langmuir-izoterma segítségével 5.1. Átismétlendő anyag 1. Adszorpció (előadás) 2. Langmuir-izoterma (előadás) 3. Spektrofotometria és Lambert Beer-törvény
UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA
SPF UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA A GYAKORLAT CÉLJA: AZ UV-látható abszorpciós spektrofotométer működésének megismerése és a Lambert-Beer törvény alkalmazása. Szalicilsav meghatározása egy vizes
Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény
Orvosi iofizika I. Fénysugárzásanyaggalvalókölcsönhatásai. Fényszóródás, fényabszorpció. Az abszorpciós spektrometria alapelvei. (Segítséga 12. tételmegértéséhezésmegtanulásához, továbbá a Fényabszorpció
SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK
SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK Elméleti bevezetés Ha egy anyagot a kezünkbe veszünk (valamilyen technológiai céllal alkalmazni szeretnénk), első kérdésünk valószínűleg az lesz, hogy mi ez az anyag, milyen
Abszorpciós spektrometria összefoglaló
Abszorpciós spektrometria összefoglaló smétlés: fény (elektromágneses sugárzás) tulajdonságai, kettős természet fény anyag kölcsönhatás típusok (reflexió, transzmisszió, abszorpció, szórás) Abszorpció
19. Sav-bázis indikátorok disszociáció állandójának spektrofotometriás meghatározása. Előkészítő előadás
19. Sav-bázis indikátorok disszociáció állandójának spektrofotometriás meghatározása Előkészítő előadás 2019.03.11. mérési feladat Egy sav-bázis indikátor abszorpciós spektrumának felvétele különböző ph-jú
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
19. Sav-bázis indikátorok disszociáció állandójának spektrofotometriás meghatározása. Előkészítő előadás Módosított változat
19. Sav-bázis indikátorok disszociáció állandójának spektrofotometriás meghatározása Előkészítő előadás 2018.03.19. Módosított változat mérési feladat Egy sav-bázis indikátor abszorpciós spektrumának felvétele
Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei
GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési
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
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
Színképelemzés. Romsics Imre 2014. április 11.
Színképelemzés Romsics Imre 2014. április 11. 1 Más néven: Spektrofotometria A színképből kinyert információkból megállapítható: az atomok elektronszerkezete az elektronállapotokat jellemző kvantumszámok
Abszorpciós fotometria
2013 január Abszorpciós fotometria Elektron-spektroszkópia alapjai Biofizika. szemeszter Orbán József PTE ÁOK Biofizikai ntézet Definíciók, törvények FÉNYTAN ALAPOK SMÉTLÉS - Elektromágneses sugárzás,
A MŰSZERES ANALÍZIS ALAPJAI
A MŰSZERES ANALÍZIS ALAPJAI A műszeres analitika térhódítása: nagytömegű adat gyűjtését tette lehetővé, jelentősen növelte az analitikai módszerek teljesítőképességét, csökkentette az anyagok kimutatási
23. Indikátorok disszociációs állandójának meghatározása spektrofotometriásan
23. Indikátorok disszociációs állandójának meghatározása spektrofotometriásan 1. Bevezetés Sav-bázis titrálások végpontjelzésére (a mőszeres indikáció mellett) ma is gyakran alkalmazunk festék indikátorokat.
Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István
Atomfizika Fizika kurzus Dr. Seres István Történeti áttekintés 440 BC Democritus, Leucippus, Epicurus 1660 Pierre Gassendi 1803 1897 1904 1911 19 193 John Dalton Joseph John (J.J.) Thomson J.J. Thomson
Abszorpciós fotometria
A fény Abszorpciós fotometria Barkó Szilvia PTE ÁOK Biofizikai ntézet 2011. február E A fény elektromos térerősségvektor hullámhossz A fény kettős termzete: Hullám (terjedkor) Rzecske (kölcsönhatáskor)
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
Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István
Atomfizika Fizika kurzus Dr. Seres István Történeti áttekintés J.J. Thomson (1897) Katódsugárcsővel végzett kísérleteket az elektron fajlagos töltésének (e/m) meghatározására. A katódsugarat alkotó részecskét
A kálium-permanganát és az oxálsav közötti reakció vizsgálata 9a. mérés B4.9
A kálium-permanganát és az oxálsav közötti reakció vizsgálata 9a. mérés B4.9 Név: Pitlik László Mérés dátuma: 2014.12.04. Mérőtársak neve: Menkó Orsolya Adatsorok: M24120411 Halmy Réka M14120412 Sárosi
Szakképesítés-ráépülés: 55 524 03 Műszeres analitikus Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Analitikai elemző módszerek
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazzák. Amennyiben a tétel kidolgozásához
UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA
SPP UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA A GYAKORLAT CÉLJA: AZ UV-látható abszorpciós spektrofotométer működésének megismerése és a Lambert-Beer törvény alkalmazása. Foszfátionok meghatározása vizes
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
Mérési hibák 2006.10.04. 1
Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérés jel- és rendszerelméleti modellje Mérési hibák_labor/2 Mérési hibák mérési hiba: a meghatározandó értékre a mérés során kapott eredmény és ideális értéke közötti különbség
Az elektromágneses hullámok
203. október Az elektromágneses hullámok PTE ÁOK Biofizikai Intézet Kutatók fizikusok, kémikusok, asztronómusok Sir Isaac Newton Sir William Herschel Johann Wilhelm Ritter Joseph von Fraunhofer Robert
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
SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK
SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK Elméleti bevezetés Ha egy anyagot a kezünkbe veszünk (valamilyen technológiai céllal alkalmazni szeretnénk), elsı kérdésünk valószínőleg az lesz, hogy mi ez az anyag, milyen
2.2.23. Atomabszorpciós spektrometria Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.6.0-1
2.2.23. Atomabszorpciós spektrometria Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.6.0-1 2.2.23. ATOMABSZORPCIÓS SPEKTROMETRIA 01/2008:20223 ALAPELV Atomabszorpció akkor jön létre, amikor egy alapállapotú atom adott hullámhossszú
Műszaki analitikai kémia. Alapfogalmak a műszeres analitikai kémiában
Műszaki analitikai kémia Alapfogalmak a műszeres analitikai kémiában Dr. Galbács Gábor A koncepció 1. Valamilyen külső fizikai hatás (elektromágneses sugárzás, hevítés, elektromos feszültség, stb.) alá
Spektroanalitikai módszerek
Bevezetés Az anyag és EM sugárzás kölcsönhatását a spektroszkópiai (spektrokémiai, spektrometriai, stb.) módszerek vizsgálják. Hagyományosan a spektroszkópia kó azanyag(minta) általl elnyelt l vagy kibocsátott
2. ZH IV I.
Fizikai kémia 2. ZH IV. kérdések 2018-19. I. félévtől Szükséges adatok és állandók: k=1,38066 10-23 JK; c= 2,99792458 10 8 m/s; e= 1,602177 10-19 C; h=6,62608 10-34 Js; N A= 6,02214 10 23 mol -1 ; me=
A fény. Abszorpciós fotometria Fluoreszcencia spektroszkópia. A fény. A spektrumok megjelenési formái. A fény kettıs természete: Huber Tamás
A fény Abszorpciós fotometria Fluoreszcencia spektroszkópia. 2010. október 19. Huber Tamás PTE ÁOK Biofizikai Intézet E A fény elektromos térerısségvektor hullámhossz A fény kettıs természete: Hullám (terjedéskor)
Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2446-06 Műszer és méréstechnika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai
1. feladat Csoporttársával szóbeli beszámolóra készülnek spektrofotometria témakörből. Ismertesse a mai kémiai automatákba épített fotométerek fő részeit, a lehetséges mérési tartományt! Ismertetőjében
ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK. Kalocsai Angéla, Kozma Enikő
ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK Kalocsai Angéla, Kozma Enikő RUTHERFORD-FÉLE ATOMMODELL HIBÁI Elektromágneses sugárzáselmélettel ellentmondásban van Mivel: a keringő elektronok gyorsulnak Energiamegmaradás
Bánhidi Olivér Miskolci Egyetem Analitikai Kémia Tanszék
Molekula-spektroszkópiai módszerek Bánhidi Olivér Miskolci Egyetem Analitikai Kémia Tanszék A molekulaspektroszkiai módszerek sajátosságai Az emissziós spektrometriai módszerekhez hasonlóan a molekula-spektroszkópiai
Általános kémia képletgyűjtemény. Atomszerkezet Tömegszám (A) A = Z + N Rendszám (Z) Neutronok száma (N) Mólok száma (n)
Általános kémia képletgyűjtemény (Vizsgára megkövetelt egyenletek a szimbólumok értelmezésével, illetve az egyenletek megfelelő alkalmazása is követelmény) Atomszerkezet Tömegszám (A) A = Z + N Rendszám
ATOMSPEKTROSZKÓPIA. Analitikai kémia (BSc) tavasz
ATOMSPEKTROSZKÓPIA Analitikai kémia (BSc) 2014. tavasz Alapfogalmak A fény részecske (korpuszkuláris) természete: foton = fénykvantum A fény hullámtermészete: elektromágneses sugárzás Összefüggések a fény
UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA
A környezetvédelem analitikája SPP UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA A GYAKORLAT CÉLJA: AZ UV-látható abszorpciós spektrofotométer működésének megismerése és a Lambert-Beer törvény alkalmazása.
Modern fizika laboratórium
Modern fizika laboratórium 11. Az I 2 molekula disszociációs energiája Készítette: Hagymási Imre A mérés dátuma: 2007. október 3. A beadás dátuma: 2007. október xx. 1. Bevezetés Ebben a mérésben egy kétatomos
Lakatos J.: Analitikai Kémiai Gyakorlatok Anyagmérnök BSc. Hallgatók Számára (2007)
10 gyak. Atomemissziós és atomabszorpciós spektrometria Vizek Na és K tartalmának lángemissziós meghatározása Fémötvözet nyomelemeinek meghatározása atomabszorpciós módszerrel A gyakorlat célja: Megismerkedni
ELEKTROKÉMIA. - elektrolitokban: ionok irányított mozgása. Elektrolízis: elektromos áram által előidézett kémiai átalakulás
ELEKTROKÉMIA 1 ELEKTROKÉMIA Elektromos áram: - fémekben: elektronok áramlása - elektrolitokban: ionok irányított mozgása Elektrolízis: elektromos áram által előidézett kémiai átalakulás Galvánelem: elektromos
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
Modern Fizika Labor Fizika BSC
Modern Fizika Labor Fizika BSC A mérés dátuma: 2009. május 4. A mérés száma és címe: 9. Röntgen-fluoreszencia analízis Értékelés: A beadás dátuma: 2009. május 13. A mérést végezte: Márton Krisztina Zsigmond
Elektro-analitikai számítási feladatok 1. Potenciometria
Elektro-analitikai számítási feladatok 1. Potenciometria 1. Vas-só részlegesen oxidált oldatába Pt elektródot merítettünk. Ennek az elektródnak a potenciálját egy telített kalomel elektródhoz képest mérjük
Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR műszerrel
Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR műszerrel A légszennyezés mérése nem könnyű méréstechnikai feladat. Az eszközök széles skáláját fejlesztették ki, hagyományosan az emissziómérésre, ezen belül
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék Szerkesztette: POKOL GYÖRGY Írta: POKOL GYÖRGY, GYURCSÁNYI E. RÓBERT, SIMON ANDRÁS,
Emissziós atomi spektroszkópia módszerek
Emissziós atomi spektroszkópia módszerek Környezeti analitika Dolgosné Dr. Kovács Anita Környezetmérnöki Tanszék Ív vagy szikragerjesztéses AES ICP Indukciós plazma gerjesztés Lángfotometria XRF Röntgen
2.2.24. ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA AZ INFRAVÖRÖS SZÍNKÉPTARTOMÁNYBAN
1 2.2.24. ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA AZ INFRAVÖRÖS SZÍNKÉPTARTOMÁNYBAN 01/2005:20224 Az infravörös spektrofotométereket a 4000 650 cm -1 (2,5 15,4 µm) közti, illetve néhány esetben egészen a 200 cm
NÉHÁNY FONTOS ALAPFOGALOM A MŰSZERES ANALITIKAI KÉMIÁBAN
NÉHÁNY FONTOS ALAPFOGALOM A MŰSZERES ANALITIKAI KÉMIÁBAN KALIBRÁCIÓ A kalibráció folyamata során a műszer válaszjele és a mérendő koncentrációja közötti összefüggést határozzuk meg. A kísérletileg meghatározott
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
Környezet diagnosztika fizikai módszerei-4; Lambert-Beer törvény; PTE FI-10; dr. Német Béla
A szabad atomok fényelnyelése. Lambert-Beer törvény http://www.tankonyvtar.hu/kemia/atomabszorpcios-080904-8 http://hu.wikipedia.org/wiki/lambert Beer-törvény Története A törvényt Pierre Bouguer ismerte
Mérés és adatgyűjtés
Mérés és adatgyűjtés 7. óra Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2013. április 11. MA - 7. óra Verzió: 2.2 Utolsó frissítés: 2013. április 10. 1/37 Tartalom I 1 Szenzorok 2 Hőmérséklet mérése 3 Fény
Ecetsav koncentrációjának meghatározása titrálással
Ecetsav koncentrációjának meghatározása titrálással A titrálás lényege, hogy a meghatározandó komponenst tartalmazó oldathoz olyan ismert koncentrációjú oldatot adagolunk, amely a reakcióegyenlet szerint
1. Atomspektroszkópia
1. Atomspektroszkópia 1.1. Bevezetés Az atomspektroszkópia az optikai spektroszkópiai módszerek csoportjába tartozó olyan analitikai eljárás, mellyel az anyagok elemi összetételét határozhatjuk meg. Az
Fluoreszcencia módszerek (Kioltás, Anizotrópia, FRET)
Fluoreszcencia módszerek (Kioltás, Anizotrópia, FRET) Biofizika szeminárium PTE ÁOK Biofizikai Intézet Huber Tamás 2014. 02. 11-13. A gerjesztett állapotú elektron lecsengési lehetőségei Gerjesztés Fluoreszcencia
Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (a) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: november 15. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék
Bevezetés a modern fizika fejezeteibe 4. (a) Kvantummechanika Utolsó módosítás: 2015. november 15. 1 Előzmények Az atomok színképe (1) A fehér fény komponensekre bontható: http://en.wikipedia.org/wiki/spectrum
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
2. Szerves anyagok oldatának fotolumineszcencia színképének meghatározása
Spektroszkópiai mérések. Fizikus MSc. Alkalmazott fizikus szakirány Környezettudományi MSc, Környezetfizika szakirány 2. Szerves anyagok oldatának fotolumineszcencia színképének meghatározása 1. Elméleti
Bevezetés a fluoreszcenciába
Bevezetés a fluoreszcenciába Gerjesztett Excited Singlet szingulett Manifold állapot S1 Jablonski diagram Belső internal konverzió conversion S2 k isc k -isc Triplett állapot Excited Triplet Manifold T1
A légköri sugárzás. Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás
A légköri sugárzás Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás Sugárzási törvények I. 0. Minden T>0 K hőmérsékletű test sugároz 1. Planck törvény: minden testre megadható egy hőmérséklettől
Lumineszcencia. Lumineszcencia. mindenütt. Lumineszcencia mindenütt. Lumineszcencia mindenütt. Alapjai, tulajdonságai, mérése. Kellermayer Miklós
Alapjai, tulajdonságai, mérése Kellermayer Miklós Fotolumineszcencia Radiolumineszcencia Fotolumineszcencia Radiolumineszcencia Aurora borrealis (sarki fény) Biolumineszcencia GFP-egér Biolumineszcencia
Atommodellek de Broglie hullámhossz Davisson-Germer-kísérlet
Atommodellek de Broglie hullámhossz Davisson-Germer-kísérlet Utolsó módosítás: 2016. május 4. 1 Előzmények Az atomok színképe (1) A fehér fény komponensekre bontható: http://en.wikipedia.org/wiki/spectrum
UV-VIS spektrofotometriás tartomány. Analitikai célokra: nm
UV-VIS spektrofotometriás tartomány nalitikai célokra: 00-800 nm Elektron átmenetek és az atomok spektruma E h h c Molekulák elektron átmenetei és UVlátható spektruma Elektron átmenetek formaldehidben
2.4.27. VIZSGÁLAT NEHÉZFÉMEKRE NÖVÉNYI DROGOKBAN ÉS NÖVÉNYI DROGKÉSZÍTMÉNYEKBEN
Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.8.2.-1 07/2014:20427 2.4.27. VIZSGÁLAT NEHÉZFÉMEKRE NÖVÉNYI DROGOKBAN ÉS NÖVÉNYI DROGKÉSZÍTMÉNYEKBEN Figyelmeztetés: a zárt, nagynyomású roncsolóedények és a mikrohullámú laboratóriumi
Műszeres analitika II. (TKBE0532)
Műszeres analitika II. (TKBE0532) 6. előadás Egyéb molekulaspektroszkópiai módszerek: turbidimetria, nefelometria, polarimetria, refraktometria, luminescencia Dr. Andrási Melinda Debreceni Egyetem Természettudományi
Infravörös, spektroszkópia
Infravörös, Raman és CD spektroszkópia Spektroszkópia Az EM sugárzás abszorbcióján alapszik: látható (leggyakrabban kvantitatív) UV IR (inkább kvalitatív) RAMAN ESR (mikrohullám) NMR (rádióhullám) Fény
1. gyakorlati feladat Nehézfémek (Pb, Cu) meghatározása lángatomizációs atomabszorpciós spektrometriás módszerrel
1. gyakorlati feladat Nehézfémek (Pb, Cu) meghatározása lángatomizációs atomabszorpciós spektrometriás módszerrel A mérés elve Az atomabszorpciós spektrometria a nehézfémek analitikájában, az utóbbi évtizedben
Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal
Radioaktivitás Biofizika előadások 2013 december Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal PTE ÁOK Biofizikai Intézet, Orbán József Összefoglaló radioaktivitás alapok Nukleononkénti kötési energia (MeV) Egy
ph = lg [H3O + ] A ph az oxóniumionok koncentrációjának tízes alapú logaritmusa, szorozva 1-gyel.
ph potenciometrikus mérése kémiailag tiszta vízben a víz kis mértékben disszociál, ezért a vízben disszociációs egyensúly áll fenn: z egyensúlyt a disszociációs állandó jellemzi: H O H 3 O + + OH - [H
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