Abszorpciós fotometria

Hasonló dokumentumok
Abszorpciós fotometria

Abszorpciós fotometria

Abszorpciós fotometria

Az elektromágneses hullámok

Abszorpciós spektrometria összefoglaló

Abszorpciós fotometria

Abszorpciós spektroszkópia

Az elektromágneses spektrum és a lézer

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

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

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

A fény tulajdonságai

Az elektromágneses spektrum és a lézer

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

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

Abszorpció, emlékeztetõ

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

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

Molekulaspektroszkópiai módszerek UV-VIS; IR

Abszorbciós spektroszkópia

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

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

SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

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

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

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

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

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

1. mérés: Benzolszármazékok UV spektrofotometriás vizsgálata

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

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

Infravörös, spektroszkópia

Lumineszcencia spektrometria összefoglaló

Fluoreszcencia módszerek (Kioltás, Anizotrópia, FRET)

Lumineszcencia spektroszkópia

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

SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK

9 gyak. Acél mangán tartalmának meghatározása UV-látható spektrofotometriás módszerrel

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

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

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

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

Optika Gröller BMF Kandó MTI

Koherens fény (miért is különleges a lézernyaláb?)

Bevezetés a fluoreszcenciába

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

2. ZH IV I.

1. Szerves anyagok oldatbeli abszorpciós színképének meghatározása

Fluoreszcencia 2. (Kioltás, Anizotrópia, FRET)

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

Newton kísérletei a fehér fénnyel. Sir Isaac Newton ( )

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény

A hőmérsékleti sugárzás

Szerves oldott anyagok molekuláris spektroszkópiájának alapjai

A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről

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

UV-VIS spektrofotometriás tartomány. Analitikai célokra: nm

Koherens fény (miért is különleges a lézernyaláb?)

Kvantumos információ megosztásának és feldolgozásának fizikai alapjai

Sejt. Aktin működés, dinamika plus / barbed end pozitív / szakállas vég 1. nukleáció 2. elongáció (hosszabbodás) 3. dinamikus egyensúly

Speciális fluoreszcencia spektroszkópiai módszerek

Spektroszkópia. Atomspektroszkópia. Atomabszorpciós spektroszkópia(aas) abszorpció emisszió szóródás Beer Lambert törvény.

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Színképelemzés. Romsics Imre április 11.

5. Az adszorpciós folyamat mennyiségi leírása a Langmuir-izoterma segítségével

Fény kölcsönhatása az anyaggal:

Világítástechnika I. VEMIVIB544V A fény és tulajdonságai, fotometriai alapfogalmak és színmérés

Elektromágneses hullámegyenlet

Orvosi biofizika. 1 Az orvostudomány és a biofizika kapcsolata. Sugárzások a medicinában. gyakorlatok. 1. félév előadásai

Szakképesítés-ráépülés: Műszeres analitikus Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Analitikai elemző módszerek

Atommodellek de Broglie hullámhossz Davisson-Germer-kísérlet

Lumineszcencia spektrometria összefoglaló

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske

Optika Gröller BMF Kandó MTI

Röntgendiffrakció. Orbán József PTE, ÁOK, Biofizikai Intézet november

Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak

Visszaverődés. Optikai alapfogalmak. Az elektromágneses spektrum. Az anyag és a fény kölcsönhatása. n = c vákuum /c közeg

VEMIVIB544V A fény és tulajdonságai, fotometriai alapfogalmak és színmérés

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

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

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

KÖNYEZETI ANALITIKA BEUGRÓK I.

A sugárzás és az anyag kölcsönhatása. A béta-sugárzás és anyag kölcsönhatása

Lumineszcencia: a fényt kibocsátó rendszer nem a magas hőmérséklet miatt világít!!! Ez az ún. hideg emisszió

Spektrokémiai módszerek

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

TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK FÉNYVEZETŐS GYAKORLAT. Szakirodalomból szerkesztette: Varga József

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

ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK. Kalocsai Angéla, Kozma Enikő

Talián Csaba Gábor Biofizikai Intézet április 17.

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

A lézer alapjairól (az iskolában)

Optikai spektroszkópia az anyagtudományban 7. Infravörös spektroszkópia

A hőmérsékleti sugárzás

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Lumineszcencia. Lumineszcencia. Molekulaszerkezet. Atomszerkezet

Átírás:

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 vektorai merőlegesek egymásra, valamint a haladási irányra! Fény anyag kölcsönhatása Kvantált energiafelvétel (foton) Atomi rendszerrel (anyaggal) kölcsönható elektromágneses sugárzás: visszaverődhet (reflexió) elnyelődhet (abszorpció) áthaladhat (transzmisszió) Fontos fizikai mennyiségek, összefüggek A fény kettős termzete: Frekvencia: n (1/s) Hullám (terjedkor) Rzecske (kölcsönhatáskor) Hullámhossz: (m) Hullámszám: n (cm -1 ) c v 1 Energia: E (J) h. n Einstein: foton (fénykvantum) energiája Elhajlás (diffrakció) nterferencia Polarizáció Fotoeffektus Compton-effektus Vizsgált sugárzás színképre (spektrum) bontható, ami eredete szerint lehet: emissziós vagy abszorpciós Extinkc. koeff.: (M -1 cm -1 vagy (mg/ml) -1 cm -1 ) 1

A spektrum Egy hullám, például elektromágneses hullám felhasadása alkotó frekvenciáira. Egy intenzitás-jellegű mennyiség ábrázolva egy energiajellegű mennyiség függvényében. energia azzal arányos mennyiségek (pl. frekvencia, hullámhossz, hullámszám) A spektrumok megjeleni formái vonalas (atomok) sávos (molekulák) folytonos (hevített anyagok) n intenzitás, beütszám (pl. radioaktivitás mére), fotonszám, transzmittancia, abszorbancia (extinkció, OD) (nm) Folytonos emissziós Vonalas emissziós Vonalas abszorpciós Néhány elem vonalas (emissziós) spektruma He Hg Na Ne Ar Az energia felbontása Abszorpció E összes = E elektron + E vibrációs + E rotációs Az energiatípusok nagyságrendje: E elektron ~ 1,000 * E vibrációs ~ 1,000,000 * E rotációs = 0. 10 - ( ) x c Lambert-Beer törvény ( ) : az extinkciós koefficiens (anyagi minőségtől függ), c: a koncentrációja, x: az optikai úthossz 2

Az abszorpció Miért ( ) nemcsak? - legyen könnyen érthető - legyen jól mérhető - legyen additív E OD A = - log ( / 0 ) = ( ). c. x Megjegyz: a transzmittancia (T=/ 0 ) nem additív! (nm) Mert az abszorpció függő, így az is az kell hogy legyen! Transzmisszió Hogyan mérjük az abszorpciót? 0 fotometria = abszorpciós spektroszkópia fényforrás detektor Egy fotométer egyszerű sémája: fényforrás monokromátor detektor T = / 0 Általában százalékban (%) adjuk meg. Prizma vagy optikai rács + r Folytonos fényű, pl.: halogén, deutérium, xenon, stb. lámpa műanyag, üveg, kvarc küvettákban Egy- két-utas fotométerek 3

Az emisszió az abszorpció mére A fotométer linearitása; stray light effect emisszió Tér bármely irányából! Várható tendencia Meredekség: abszorpció Csak lineáris elrendezben! koncentráció A fotométer linearitása; stray light effect Kicsi abszorpció mellett A probléma oka: nem tökéletesek a monokromátorok! 0 99% kiválasztott 89% kiválasztott Optikai rács Második, harmadik, stb. felharmónikusok! Nagy abszorpció mellett Fényszórás 0 Tömény (nagy koncentrációjú) mintáknál jelentkezhet a stray light effect mellett! 99% kiválasztott 1% kiválasztott Ezt is érzékeli a detektor!!! 4

Az abszorpciós fotometria alkalmazásai A fehérjék abszorpciója Különböző oldatok (pl. fehérjeoldatok!!!) koncentrációjának meghatározása dőfüggő változások nyomonkövete Elektroforézis minták kiértékele A fehérjék abszorpciójának értelmeze Az alapvonal (baseline) jelentősége Fehérje PUFFER!!! 5

Additivitás Alkalmazás: fehérjekoncentráció meghatározása fehérje fluoreszcens próba (nm) dőfüggő mérek 0,2 Abszorpció egyéb alkalmazása Elektroforézis minták kiértékelénél Anyagi, minőségbeli, szerkezeti változások követe (pl. kémiai reakciók hatására) Abszorpció 0,0-0,2-0,4 0 1000 2000 3000 4000 idõ (s) 6