Diffrakció (elhajlás, akadályba ütközés miatt)

Hasonló dokumentumok
Röntgen sugárzás. Wilhelm Röntgen. Röntgen feleségének keze

Röntgendiffrakció. Orbán József PTE, ÁOK, Biofizikai Intézet november

Röntgenanalitika. Röntgenradiológia, Komputertomográfia (CT) Röntgenfluoreszcencia (XRF) Röntgenkrisztallográfia Röntgendiffrakció (XRD)

Röntgensugárzás. Röntgensugárzás

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

Optikai spektroszkópiai módszerek

Milyen simaságú legyen a minta felülete jó minőségű EBSD mérésekhez

Diffrakciós szerkezetvizsgálati módszerek

Infravörös és CD spektroszkópia a fehérjeszerkezet vizsgálatában

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

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

Röntgensugárzás, röntgendiffrakció Biofizika szeminárium

Az elektromágneses hullámok

Optika gyakorlat 6. Interferencia. I = u 2 = u 1 + u I 2 cos( Φ)

SÍKBELI KERINGŐMOZGÁS SÍKBELI KERINGŐMOZGÁS

Mikroszerkezeti vizsgálatok

Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak

Röntgensugárzást alkalmazó fıbb tudományterületek

ELTE II. Fizikus 2005/2006 I. félév KISÉRLETI FIZIKA Optika 8. (X. 5)

Röntgendiagnosztika és CT

Orvosi biofizika II. Orvosi Biofizika II. Az X-sugár. Röntgen- sugárzás Előállítás, tulajdonságok

Gamma-röntgen spektrométer és eljárás kifejlesztése anyagok elemi összetétele és izotópszelektív radioaktivitása egyidejű elemzésére

Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai

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

Szabályozó áramlásmérővel

Röntgendiagnosztika és CT

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

Fizikai kémia Diffrakciós módszerek. Bevezetés. Történeti áttekintés

Kvalitatív fázisanalízis

Hőterjedési formák. Dr. Seres István. Fizika I. Hőterjedés. Seres István 1

Az eloadás során megismerjük: Az eloadás fo pontjai. Szerkezet, folyamat és tulajdonságok

Gamma-röntgen spektrométer és eljárás kifejlesztése anyagok elemi összetétele és izotópszelektív radioaktivitása egyidejű elemzésére

Szerkezetvizsgálat ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS (BSc)

Modern Fizika Labor Fizika BSC

Modern fizika laboratórium

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

Röntgendiffrakció, tömegspektrometria, infravörös spektrometria.

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Röntgensugárzás 9/21/2014. Röntgen sugárzás keltése: Röntgen katódsugárcső. Röntgensugárzás keletkezése Tulajdonságok Anyaggal való kölcsönhatás

Abszorpciós fotometria


Vázlat a transzmissziós elektronmikroszkópiához (TEM) dr. Dódony István

Röntgen. W. C. Röntgen. Fizika-Biofizika

Biofizika. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? A biológiában és orvostudományban alkalmazott fizikai módszerek tárgyalása

Schöck Isokorb Q, Q-VV, QP, QP-VV típus

Röntgenanalitikai módszerek I. Összeállította Dr. Madarász János Frissítve 2016 tavaszán

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske

Sugárzás kölcsönhatása az anyaggal 1. Fény kölcsönhatása az anyaggal. 2. Ionizáló sugárzás kölcsönhatása az anyaggal KAD

Az optika tudományterületei

Röntgensugárzás. Karakterisztikus röntgensugárzás

A szubmikronos anyagtudomány néhány eszköze. Havancsák Károly ELTE TTK Központi Kutató és Műszer Centrum július.

Fényhullámhossz és diszperzió mérése

Röntgensugárzás a tudományban

Szinkrotronspektroszkópiák május 14.

Atomfizikai összefoglaló: radioaktív bomlás. Varga József. Debreceni Egyetem OEC Nukleáris Medicina Intézet Kötési energia (MeV) Tömegszám

A teljes elektromágneses spektrum

Abszorpciós spektroszkópia

Abszorpciós fotometria

A hőmérsékleti sugárzás

Periódusosság. Általános Kémia, Periódikus tulajdonságok. Slide 1 of 35

Jelöljük meg a kérdésnek megfelelő válaszokat! 1, Hullámokról általában: alapösszefüggések a harmonikus hullámra. A Doppler-effektus

Biofizika. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? A biológiában és orvostudományban alkalmazott fizikai módszerek tárgyalása

Kábel-membrán szerkezetek

A röntgensugárzás keltése Fékezési vagy folytonos Rtg sugárzás. Röntgensugárzás. A röntgensugárzás elektromágneses sugárzás

Abszorpciós fotometria

Ψ - 1/v 2 2 Ψ/ t 2 = 0

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

Periódusosság. Általános Kémia, Periódikus tulajdonságok. Slide 1 of 35

Radioaktivitás és mikrorészecskék felfedezése

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Bio-motorhajtóanyagok befecskendezési jellemz=inek optimálása Optimization of Injection Parameters for Biofuel Jet

Spektrográf elvi felépítése. B: maszk. A: távcső. Ø maszk. Rés Itt lencse, de általában komplex tükörrendszer

Harmonikus rezgőmozgás

12/5/2012. Biomolekuláris szerkezet. Diffrakció, röntgenkrisztallográfia, fény- és elektronmikroszkópia. Tömegspektrometria, CD.

1. Feladatok rugalmas és rugalmatlan ütközések tárgyköréből

Hőtani tulajdonságok. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 9. Tankönyv fej.: 19. Q x. hőmérséklet. hőfelvétel/leadás

Finomszerkezetvizsgálat

Szerkezetvizsgálat szintjei

Abszorpciós spektrometria összefoglaló

Röntgendiffrakciós fázisanalízis gyakorlat vegyész és környezettudomány Lovas A. György

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Dr. Vincze Árpád

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

P vízhullámok) interferenciáját. A két hullám hullámfüggvénye:

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Elektronok, atomok. Általános Kémia - Elektronok, Atomok. Dia 1/61

Vázlatos tartalom. Szerkezet jellemzése és vizsgálata Szilárdtestek elektronszerkezete Rácsdinamika Transzportjelenségek Mágneses tulajdonságok

Periódusosság. 9-1 Az elemek csoportosítása: a periódusostáblázat

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek

Atomfizika előadás 2. Elektromosság elemi egysége szeptember 17.

Atomok és molekulák elektronszerkezete

Atomi és molekuláris kölcsönhatások. Pásztázó tűszondás mikroszkópia.

Optika és Relativitáselmélet

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

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei

Abszorpciós fotometria

Magspektroszkópiai gyakorlatok

Arany-Tóth Attila. Sebészeti röntgenvizit: Általános radiológia - előadás

OPTIKA. Vozáry Eszter November

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

Átírás:

Röntgensugárzás Röntgeniffrakció Röntgen krisztaográfia.5.. Röntgensugárzás étrejötte kiök!ött eektron M L becsapóó eektronok K Eektromágneses sugárzás (f=6 9Hz, E=eV kev (.9*-7-4J), λ<- -8m)!.-keV: ágy; -kev: kemény Eektronátmenetek áta kivátott sugárzás (!?) ionizáó sugárzás Wihem Conra Röntgen, német fizikus 895 November 8 X-ray (ismereten sugárzás) 9 Fizikai Nobe-íj eektronátmenetek áta kivátott sugárzás gamma sugárzás: atommag áta kibocsátott sugárzás Röntgensugárzás keetkezése karakterisztikus röntgensugárzás vonaas spektrum (anó anyagátó függ) Chares Gover Barka - Fizikai Nobe íj 97 a karakterisztikus rtg sugárzás fefeezéséért Barka fevetette, hogy a rtg sugárzás eektromágneses huám Karakterisztikus rtg sugárzás (iszkrét energia átmenetek) Közei köcsönhatás (közepes energia) ütközés az atommagga (maximáis energia) fékezési röntgensugárzás ( Bremsstrahung ) foyamatos spektrum Távoi köcsönhatás (aacsony energia) Interferencia huámok taákozásakor feép! fizikai jeenség két küönböz! forrású, koherens huám taákozása (fázisküönbségük áanó) konstruktív és estruktív interferencia Diffrakció s = + = sin + sin = (sin + sin ) (ehajás) s = = (sin + sin ) = sin = sin (sin + sin ) =!! = sin = sin

A beépés szöge Diffrakció (ehajás, akaáyba ütközés miatt) Diffrakciós rács Bejöv! fény Ehajott fény a) b) (sin + sin ) = A iffrakciós szög () sin Diffrakciós szög egyenesen arányos a huámhossza (λ) forítottan arányos a rácsáanóva () sin Az eemi rések közötti távoság (rácsáanó) beta (egree) 8. 7. 6. 5. 4. 3....... 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.. (nm) apha= egree amba=5nm beta (egree) 8. 7. 6. 5. 4. 3.... apha= egree amba=nm... 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.. (nm) apha= egree amba=5nm beta (egree) 8. 7. 6. 5. 4. 3.... -. -.... 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.. (nm) apha= egree amba=5nm beta (egree) 8. 7. 6. 5. 4. 3... apha=5 egree amba=5nm apha= egree amba=5nm Diffrakció étrejöttének fetéteei: λ és megfee! aránya! megfee! hasznáata!. -. -.... 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.. (nm)

Max von Laue (879-96) Nobe-íjas (94) német fizikus. Röntgen sugárzás eektormágneses huám vagy részecske? Ha huám iffrakció! Optikai rácssa nem sikerüt. A röntgen huámhossza kisebb mint az akamazott rácsáanó!? Kristáyrács akamazásának ötete. Két iákja Water Frierich és Pau Kipping megcsinája a kíséretet (réz-szufát i. cinkszufi). következtetések a röntgesugárzás huám természet" a kristáyok rácsszerkezet"ek röntgensugárzás huámhosszának meghatározása Röntgeniffrakció szerkezeti vizsgáatok (p. 953 James Watson és Francis Crick meghatározza a DNS szerkezetét) Kristáyszerkezet fetárása Wiiam Henry Bragg és fia Wiiam Lawrence Bragg kiogozza a kristáyszerkezet rtg-sugárzássa vaó vizsgáatának aapjait. 95 fizikai Nobe íj Bragg egyenet Konstruktív interferencia étrejöttének fetéteei a kristáyró szóróó rtg-sugárzás esetén. Miyen szög" röntgensugarat térít e egjobban a kristáy, ha a röntgensugár huámhosszát és a kristáyatomok távoságát ismerjük? sin Θ = : a rács síkjai közötti távoság Θ: a bees! sugárzás és a szóró feüet közötti szög m: egész szám λ: huámhossz Laue-egyenetek sin Θ = γ = cosγ = cosγ = cosγ = cosγ γ γ s = = cos γ cos γ = (cos γ cos γ )! s = = (cosγ ) (cosγ ) =! γ 3

cos Laue-egyenetek a (cos cos ) = hλ b (cos cos ) = kλ c (cosγ ) = λ + cos + cos γ = Röntgeniffrakció Anyagok szerkezetének vizsgáatára akamas mószer. Az anyag épít! eemeinek (atomok) renezetten, perioikusan ke eheyezkenie, hogy a iffrakciós mintázat étrejöjjön. Aapja a rtg-sugár anyagon történ! szóróása, ehajása interferencia spektrum (intenzitás profi) rtg huámhossza (Å) ~ atomi méretek Fehérjék vizsgáata Fehérjék kristáyosítása. Kristáyosítási körümények megváasztása (só, puffer, precipitáó ágens). Kristáy hasznáatának e!nye: nagyszámú azonos erenez!és" gócpontot tartamaz a szórás feer!söik bizonyos irányokban. Intenzitás és fázis aatokbó szerkezet kikövetkeztethet!. Fagyasztás foyékony nitrogénben. Röntgeniffrakciós kép fevétee. Rtg-sugárzás szóróik az atomok körüi eektronfeh!n. Diffrakciós mintázat étrejön (fontos pontok heye és intenzitása). A fázis megvátozására vonatkozó aatok hiányoznak! Moekuák nehéz atomokka történ! jeöése. Diffrakciós mintázat megvátozik. A fémion heyzetéb! a fázisetoóás meghatározható. Újabb röntgeniffrakciós kép fevétee. Eremények matematikai kiértékeése (Fourier transzformáció). Moe étrehozása. Vége! 4

Atomer mikroszkóp Ger Binnig, Heinrich Rohrer, Christoph Gerber és Emun Weibe -986 Pásztázó mikroszkópos mószer Aapja: az anyag feszíne és vaami mérhet fizikai paraméter közötti kapcsoat A feszíni omborzat fetérképezése, eképezése. atomi méret febontóképesség nm rezgésmentesítés fontos pásztázás piezzoeektromos hatás (forított) Taszítóer a t csúcsa és a vizsgát anyag eektronfeh je között. A t anyaga kemény sziíciumkristáy. Átmér je nm-es nagyságren. Statikus v. kontakt hasznáat. irekt kapcsoat a feszín és a t között. a feszín és a t között feép er áanó értéken tartása. Dinamikus v. nem kontakt hasznáat. nincs irekt kapcsoat a feszín és a t között (rezegtetés). Vége! Jung SH, Park D, Park JH, Kim YM, Ha KS. Moecuar imaging of membrane proteins an microfiaments using atomic force microscopy. Exp Mo Me. Sep 3;4(9):597-65.