VÁLOGATOTT TÉMAKÖRÖK I.

Hasonló dokumentumok
Nem-termikus VÁLOGATOTT TÉMAKÖRÖK. A FOTONOK (és elemi részecskék) SORSA

Reakciókinetika és katalízis

Fotokémiai alapfogalmak, a fotonok és a molekulák kölcsönhatása

Az elektromágneses hullámok

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása

FOTOKÉMIAI REAKCIÓK, REAKCIÓKINETIKAI ALAPOK

Lumineszcencia. Lumineszcencia. mindenütt. Lumineszcencia mindenütt. Lumineszcencia mindenütt. Alapjai, tulajdonságai, mérése. Kellermayer Miklós

Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény

Abszorpció, emlékeztetõ

Abszorpciós fotometria

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

A fény tulajdonságai

Abszorpciós spektrometria összefoglaló

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Szerves oldott anyagok molekuláris spektroszkópiájának alapjai

Biofizika. Sugárzások. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? Biológiai jelenségek fizikai leírása/értelmezése

E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic

A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban 4/11/2016. A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

FIZIKA. Sugárzunk az elégedettségtől! (Atomfizika) Dr. Seres István

Színképelemzés. Romsics Imre április 11.

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez

Speciális fluoreszcencia spektroszkópiai módszerek

Modern fizika vegyes tesztek

Fluoreszcencia módszerek (Kioltás, Anizotrópia, FRET) Modern Biofizikai Kutatási Módszerek

Hogyan bírhatjuk szóra a molekulákat, avagy mi is az a spektroszkópia?

Talián Csaba Gábor Biofizikai Intézet április 17.

Röntgensugárzás az orvostudományban. Röntgen kép és Komputer tomográf (CT)

A fény. Abszorpciós fotometria Fluoreszcencia spektroszkópia. A fény. A spektrumok megjelenési formái. A fény kettıs természete: Huber Tamás

Bevezetés a fluoreszcenciába

Abszorpciós fotometria

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft

Molekulaspektroszkópiai módszerek UV-VIS; IR

Abszorpciós fotometria

Geometriai és hullámoptika. Utolsó módosítás: május 10..

Radioaktív sugárzások tulajdonságai és kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. A radioaktív sugárzások detektálása.

Anyagvizsgálati módszerek Elemanalitika. Anyagvizsgálati módszerek

Szabadentalpia nyomásfüggése

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (a) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: november 15. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

Radioaktív sugárzások tulajdonságai és kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. A radioaktív sugárzások detektálása.

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei. Konzultáció: minden hétfőn 15 órakor. 1. Fizikai történések

Abszorpciós spektroszkópia

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Tantárgy neve. Környezetfizika. Meghirdetés féléve 6 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei

Mézerek és lézerek. Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz november 19.

A teljes elektromágneses spektrum

Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez.

Infravörös, spektroszkópia

Ragyogó molekulák: dióhéjban a fluoreszcenciáról és biológiai alkalmazásairól

Fluoreszcencia módszerek (Kioltás, Anizotrópia, FRET)

Koherens fény (miért is különleges a lézernyaláb?)

A hőmérsékleti sugárzás

Abszorpciós fotometria

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

A fény és az anyag kölcsönhatása

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Bővített fokozatú SUGÁRVÉDELMI TANFOLYAM

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

Az optika tudományterületei

Mit értünk a termikus neutronok fogalma alatt? Becsüljük meg a sebességüket 27 o C hőmérsékleten!

Röntgendiffrakció. Orbán József PTE, ÁOK, Biofizikai Intézet november

A gamma-sugárzás kölcsönhatásai

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény

Lumineszcencia. Lumineszcencia. Molekulaszerkezet. Atomszerkezet

Fizikai kémia és radiokémia labor II, Laboratóriumi gyakorlat: Spektroszkópia mérés

19. Sav-bázis indikátorok disszociáció állandójának spektrofotometriás meghatározása. Előkészítő előadás

19. Sav-bázis indikátorok disszociáció állandójának spektrofotometriás meghatározása. Előkészítő előadás Módosított változat

Szalay Péter (ELTE, Kémia Intézet) Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben?

PROMPT- ÉS KÉSŐ-GAMMA NEUTRONAKTIVÁCIÓS ANALÍZIS A GEOKÉMIÁBAN I. rész

Koherens fény (miért is különleges a lézernyaláb?)

Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben?

ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK. Kalocsai Angéla, Kozma Enikő

Fluoreszcencia 2. (Kioltás, Anizotrópia, FRET)

Kvantumos információ megosztásának és feldolgozásának fizikai alapjai

Lumineszcencia spektrometria összefoglaló

TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK FÉNYVEZETŐS GYAKORLAT. Szakirodalomból szerkesztette: Varga József

Szervetlen komponensek analízise. A, Atomspektroszkópia B, Molekulaspektroszkópia C, Elektrokémia D, Egyéb (radiokémia, termikus analízis, stb.

Kémiai átalakulások. A kémiai reakciók körülményei. A rendszer energiaviszonyai

Modern Fizika Labor. 12. Infravörös spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 04. A mérés száma és címe: Értékelés:

Ionizáló sugárzások dozimetriája

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Lumineszcencia spektrometria összefoglaló

A csillagközi anyag. Interstellar medium (ISM) Bonyolult dinamika. turbulens áramlások MHD

Sugárzások és anyag kölcsönhatása

AZ ELEKTROMÁGNESES SUGÁRZÁS KETTŐS TERMÉSZETE

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske

Röntgensugárzás. Röntgensugárzás

Reakciókinetika és katalízis

2. Miért hunyorognak a csillagok? Melyik az egyetlen helyes válasz? a. A Föld légkörének változó törésmutatója miatt Hideg-meleg levegő

Fizika tételek. 11. osztály

Lumineszcencia Fényforrások

A hőmérsékleti sugárzás

Átírás:

VÁLOGATOTT TÉMAKÖRÖK I. 1 Nem termikus aktiválás: elektrokémia (dinamikus elektrokémia), fotokémia sugárhatáskémia mikrohullámú kémia magnetokémia szonokémia mechanokémia, tribokémia Állandó sugárözönben, egy sugárszférában élünk: vannak természetes és mesterséges sugárzások, ezek között pedig hasznos és veszélyes sugárzások.

Környezeti sugárzások típusai: Állandó nem kikapcsolható sugárzások: Nap: VIS + UV + hő (kevés X, γ) éltető Nap hőmérsékleti sugárzások (Nap + mesterséges) háttérsugárzás : kozmikus és földi radioaktív 2 mesterséges rádió- (és mikro-)hullámok: ma már van egy közel állandó enyhe háttér Eseti időben/térben változó mesterséges sugárterhelések: egyéni rádió- és mikrohullámú terhelések (pl. TV, komputer képernyő, rádió-telefonok, stb. egyéni Röntgen- és γ-besugárzások (egészségügyi célokból) ugyanezek speciális munkahelyi terhelésként katasztrófák: atomrobbantás, balesetek,

A sugárzások mérése, detektálása: Rendkívül sokféle módszer, eszköz ismert, kb. 16-18 nagyságrendnyi tartományt kell átfogni. Emberi detektorok : látható fényre: a szem UV-ra ( késéssel ): a bőr (a szem gyorsabb) hősugárzásra (mikrohullámokra): a bőr ionizáló sugárzásokra az élő szervezet fiziológiásan (kórosan) viszonylag gyorsan, a génállomány (örökletesen) sokára reagál! 3

A sugárzások mérése, detektálása: SUNTEST UV dózismérő: Fe 2 (C 2 O 4 ) 3 + hv 2 Fe 2+ + 2 C 2 O 4 2- + 2 CO 2 Fe 2+ + Ag + Fe 3+ + Ag (kolloid) Védő polimer bevonat: (PVA, PMMA) 4

Nem ionizáló sugárzások: A Nap: Földünk meghatározó energiaforrása. 5785 K hőmérsékletű feketetest-sugárzó az IR komponensek melegítenek a látható komponensek világítanak az UV-sugárzás komponensei az UV-A viszonylag ártalmatlan az UV-B részben átjön: barnít + rák 5 az UV-C a légkörben (O 3!) elnyelődik: ezért fontos az ózonréteg (és az ózonlyuk) az X és γ komponensek gyengék Mesterséges meleg- és hidegfényű fényforrások.

Ionizáló sugárzások, radioökológia: Természetes sugárforrások: 6 kozmikus sugárzás (nem sok ér a felszínre, áttételesen is hat: pl. 14 C termelése) terresztrikus sugárzások: elsősorban természetes radioaktív izotópok: 3 H, 14 C, 40 K, 226 Ra, 222 Rn, 220 Rn, 210 Pb, 210 Po Mesterséges sugárforrások: főleg mesterséges radioaktív izotópok, továbbá X-sugárzás

Sugárzások típusai: elektromágneses hullámok (Maxwell): energia terjedése elektromágneses térben kvantáltan, hν energiájú fotonok formájában korpuszkuláris sugárzás: nem 0 nyugalmi tömegű részecskék, pl. α, β, n, ion, (gyors) mozgása ez a mozgás nem kvantált mindkét típus nagy (relativisztikus) sebességgel terjed [mechanikai hullámok: a közeg hordozza (pl. víz, hang-, lökéshullám, földrengés, ). Ezek nem sugárzások, csak hullámok. Ezek is okozhatnak kémiai változást!] 7

A sugárzások jellemzői: 8 sugárintenzitás: a fotonok/részecskék száma (időben és térben) a sugárnyalábban (fluxus). Példák: fényforrások, radioaktivitás, lézer stb. energia, az egyes fotonoké/részecskéké fotoné: E = hν (nű) [c fénysebességgel mozog] részecskéé: E = ½ mv 2 (vé) [v < c fény ] spektrum: a részecskeszám megoszlása energia (hullámhossz, hullámszám) szerint vonalas: diszkrét energiaértékek (H, γ, stb.) sávos: egymásra összemosodó vonalak (UV) folytonos: mindenféle energiájú rész van, de jellegzetes eloszlással (feketetest-sugárzás)

Fehér fény bontása: prizma, rács, szivárvány 9

A fotonok (és elemi részecskék) sorsa : A fény (fotonsugár és elektromágneses rezgés), ill, részben az elemi részecskék nyalábja) új közeghez érve részben és/vagy egészében 10 1. visszaverődik (elhajlik) (sík-, parabolatükrön, résen, kristályrácson stb.) [pl. a Röntgendiffrakció, elektrondiffrakció]; 2. áthalad (pl. planparallel lemezen beesési szögtől függően törik, lencsén képet alkot stb.); 3. elnyelődik (ennek következtében maradandó kémiai változásokat is okoz)

A fotonok (és elemi részecskék) sorsa : Hasonló, fény (foton) kiváltotta gerjesztéssel kapcsolatos, de nem fotokémiai jelenségek: Optikai aktivitás (a polarizált fény síkjának elforgatása: optikai forgatóképesség) Cirkuláris dikroizmus (CD spectroscopy) Optikai rotációs diszperzió (ORD)

1. Visszaverődés (elhajlás) fizikai (optikai): sík és parabola tükrök képalkotása elhajlás (diffrakció): hullám (azaz nem részecske) tulajdonság foton (eleve hullámként értelmezzük) Röntgendiffrakció kristályrácson; résen 12 elektron, neutron, α-részecske: részecske, de ebben a kölcsönhatásban hullámként viselkedik (e -, n-diffrakció, Rutherford-féle α-szórás)

GEOMETRIA 1. Visszaverődés (elhajlás) 13 FELÜLETI RÉTEG

2. Áthaladás: a fényelnyelés törvénye 14 Az A fényelnyelés (abszorbancia) arányos a fényelnyelő anyag mennyiségével (c koncentrációjával), az l fényúthosszal, arányossági tényező az ε moláris abszorbancia. Lambert Beer-törvény: lg(i 0 /I) = A = εcl Az ε anyag- és hullámhosszfüggő. Ez az elnyelési spektrum (UV-VIS, IR, MW, RW). A módszer akkor alkalmazható, ha az elnyelt fény nem okoz maradandó kémiai változást (csak pl. rövid élettartamú gerjesztést (lásd Jablonski-diagramot). Ez nem a szoros értelemben vett fotokémia!!! Johann H. Lambert (1728-77) és August Beer (1825-63)

3. Elnyelődés Az elnyelt foton (főleg energiájától függően) a) gerjeszt: forgási állapotot (molekulában), rezgési állapotot (molekulában), elektronállapotot (atomban, molekulában). b) ionizál fizikai változás: fotocellában, ESCA-berendezésben kémiai változás: fotoemulzióban: Br - + hν Br + e - c) kötést hasít homolitikusan, azaz két gyököt (s nem ionokat) hoz létre: ez a fotolízis. Cl 2 + hν 2 Cl Ezek az elsődleges (primer) folyamatok. Ezeket gyakran követik szekunder változások (pl. szenzibilizálás, fotokatalízis, láncreakció stb.) 15

Elektronállapotgerjesztés Rezgési állapot gerjesztés 16 Forgási állapot gerjesztés Magreakció Felületi hőkeltés Belső (dielektromos) hőkeltés

Jablonski-diagram: A gerjesztett állapot sorsa: Belső konverzió (IC, Internal Conversion) Spinváltó átmenetek (ISC, InterSystem Crossing) Vibrációs relaxáció (termikus relaxáció) 17 hv gerj. > hv fluor > hv foszf.

A gerjesztett állapot sorsa: az emittált (fluoreszkáló) sugárzás (foton) hullámhossza nagyobb, mint a gerjesztő (UV) sugárzásé (fotoné). Stokes-törvény (1852), l. Jablonski-diagram. 18 Sir G. G. Stokes a fluoritról elnevezett, általa UV-besugárzással előidézett fluoreszcencia tanulmányozásakor állapította meg. Ismertek kivételek is a törvény alól, nem szigorúan érvényes, ritkán említik. hv gerj. > hv fluor

A fotokémia alaptörvényei: 1. Grotthus Draper-törvény: 19 Csak az elnyelt fény okoz (kémiai) változást. Ha a fény teljesen visszaverődik, vagy a közeg transzparens az adott hullámhosszúságú elektromágneses rezgésre, akkor nincs (kémiai) változás. T. Grotthus (1818) és W. Draper (1843)

A fotokémia alaptörvényei: 2. Bunsen Roscoe-törvény, viszonossági törvény: 20 A (fotokémiai) hatás a besugárzási intenzitás és a besugárzási idő szorzatával arányos: H = I t (lux s) Bunsen, R., Roscoe, H. E: Photochemische Untersuchungen, Poggendorff s Annalen, 1855:96: 373-394

A fotokémia alaptörvényei: 3. Einstein v. Stark Einstein-törvény, ekvivalencia törvény: 21 Egy foton elnyelése csak 1 primer történést (1 primer kémiai változást) okoz amit sok szekunder követhet. Einstein, A.: Ann. d. Physik, 1912: 37(4): 832-838

Kvantumhatásfok, kvantumhasznosítási tényező Quantum yield (quantum efficiency) Φ : az elnyelt fotonok által okozott bármilyen hatásra vonatkoztathatjuk, pl. primer folyamat, termék, fluoreszcencia stb. A primer történések 1 elnyelt fotonra számított aránya: kvantumhatásfok 22 A másodlagos folyamatokban 1 foton hatására keletkező termékek aránya: kvantumhasznosítási tényező HI + hv H + I (primer) H + HI H 2 + I I + I I 2 + M* A láncreakciós mechanizmus miatt e reakcióban nagy a kvantumhasznosítási tényező értéke. H 2 + Cl 2 : Φ ~ 10 6

Aktinometria aktinométerek: Egy fényforrás intenzitásának meghatározása olyan fotokémiai reakcióval, melynek kvantumhasznosítási hatásfoka pontosan ismert. o (K + ) 3 Trisz-oxaláto-ferrát(III), [Fe(C 2 O 4 ) 3 ] 3- ; 254-500 nm O O O O O Fe O O O O O O O 3- + hv Fe(II) + 3 o-fenantrolin 2Fe 2+ + 5C 2 O 4 2- + 2CO 2 N N N Fe N N N

HCl képződése: Sztöchiometria: H 2 + Cl 2 2 HCl Kinetika: d[hcl] k I [H2][Cl2] dt m [Cl ] [O ]{[H ] [Cl 2 24 2 2 2 ]/10} bonyolult, láncreakció, sok problémát okozott szárazon, sötétben, szobahőmérsékleten nem reagálnak hν > 478 nm-re robban. O 2 jelenléte fékezi a robbanást, v mérhető lesz

HCl képződése: Az egyszerűsített mechanizmus: Cl 2 + hv 2 Cl Cl + H 2 HCl + H H + Cl 2 HCl + Cl Cl + fal rekombináció H + O 2 HO 2 Cl + O 2 ClO 2 Cl + X ClX d[hcl]/dt = k 2 [Cl ][H 2 ] + k 3 [H ][Cl 2 ] Steady state közelítés: d[cl ] dt = 0, d[h ] dt = 0. Igen nagy lánchossz: ~ 10 6 25

Érzékenyítés (szenzibilizáció): Nem a reaktánsok gerjesztődnek, hanem a fotokatalizátor : egy energiaátvivő atom/molekula. A H 2 + CO HCHO reakcióban: Mechanizmus: Hg + hv Hg* (gerjesztett Hg-atom) 26 Hg* + H 2 H + H H + CO HCO HCO + H 2 HCHO + H HCO + HCO HCHO + CO Láncreakció alakul ki, emiatt nagy kvantumhasznosítási tényezőt tapasztalunk.

Érzékenyítés (szenzibilizáció): A fényképezésben a spektrális érzékenyítők (pl. mezo/cianinok) a sárga zöld vörös fotonokra is érzékennyé teszik az eredetileg csak kék fényre érzékeny AgBr kristályokat. A (hidegfényű) fénycsövekben Hg* atomok szenzibilizálnak: fotonenergiát visznek át. A biológiában számos ilyen jelenség van. Pl. a klorofill a fotoszintézis szenzibilizátora (fotokatalizátora) 27

Kemilumineszcencia: Kémiai folyamatokban létrejövő hideg fénykibocsátás (T < 200 C). (A fotokémia megfordítása.) Pl. fehér foszfor oxidációja levegőn, luminol oxidációja lúgos DMSO-ban, Na(g) + Cl2(g) reakciója (hideglángok), világító indikátorok (lucigenin, luminol, sziloxén), 28 szentjánosbogár (biolumineszcencia).

Meleglángok: Exoterm kémiai folyamatokban termikusan gerjesztett részecskék fénykibocsátása (T > 500 C). Pl. gyertya, fáklya, parázs, Bunsen-égő, H 2 + Cl 2 (a láng: álló explózió) [+ lángfestés (Na, K, Ba ), lángfotometria, AAS, ] 29

Fotokémia és sugárhatáskémia összehasonlítása Fotokémia: a fény hatására bekövetkező kémiai változások tanulmányozása és hasznosítása. Főleg UV, VIS fotonok: specifikus hatások Sugárhatáskémia: nagy energiájú besugárzásra bekövetkező kémiai változások tanulmányozása, hasznosítása és a káros hatások megelőzése. 30 Főleg: X, α, β, γ, n. Nem specifikus hatások (rombol) Mikrohullámú kémia: MW kémiai (hő)hatása