Optikai spektroszkópiai módszerek



Hasonló dokumentumok
Optikai spektroszkópiai módszerek

Optikai spektroszkópiai módszerek

Optikai spektroszkópiai módszerek

Röntgendiffrakció, tömegspektrometria, infravörös spektrometria.

Infravörös és Raman spektroszkópia a fehérjeszerkezet vizsgálatában

Infravörös és CD spektroszkópia a fehérjeszerkezet vizsgálatában

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK LENGÉSTANBÓL: A rugóállandó a rugómerevség reciproka. (Egyik végén befogott tartóra: , a rugómerevség mértékegysége:

Az optikai jelátvitel alapjai. A fény két természete, terjedése

Fény kölcsönhatása az anyaggal:

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

Lumineszcencia Fényforrások

Lumineszcencia alapjelenségek

Oktatási Hivatal. A 2012/2013. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő fordulójának megoldása. I. kategória

Abszorbciós spektroszkópia

A jelenség magyarázata. Fényszórás mérése. A dipólus keletkezése. Oszcilláló dipólusok. A megfigyelhető jelenségek. A fény elektromágneses hullám.

Az időtől független Schrödinger-egyenlet (energia sajátértékegyenlet), A Laplace operátor derékszögű koordinátarendszerben

Porszűrők. Muv.-I.-95-o. A szűrő, szűrő közeg. A szűrőn a gáz áthalad, a por (jelentős része) leválik Leválasztás a szűrőközegen. A szűrők alaptípusai

Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása

/ CSAK ISKOLAI HASZNÁLATRA / GÉPJÁRMŐ SZERKEZETEK MÉRETEZÉSI FELADATOK ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZEKERES GYÖRGY

INTERFERENCIA - ÓRAI JEGYZET

TERMIKUS NEUTRONFLUXUS MEGHATÁROZÁSA AKTIVÁCIÓS MÓDSZERREL

Mössbauer Spektroszkópia

Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR műszerrel





A 34. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia mérési feladata 1 : Lézerdióda és nematikus folyadékkristály optikai tulajdonságai 2

REZGÉSDIAGNOSZTIKA ALAPJAI

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szerves Kémia és Technológia Tanszék. TDK dolgozat

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

Sugárzási alapismeretek

4.5. Villamos gyújtóberendezések (Ötödik rész)

Biomolekuláris szerkezeti dinamika

Folyadékkristályok: szépek és hasznosak

2007/2008. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 9. MEGOLDÁSOK

Detektorok tulajdonságai

MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ



Makromolekulák szerkezetvizsgálati módszerei: IR, CD

Villamos kapcsolókészülékek BMEVIVEA336

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Áramlástan Tanszék. Mérés előkészítő óra I

XXV. ELEKTROMOS VEZETÉS SZILÁRD TESTEKBEN

Szálló por szennyeződés valós idejű vizsgálatára alkalmas mérőműszerek és alkalmazásaik

Gépalapok, szerkezetek vizsgálata mozgás megjelenítéssel

Biofizika (molekuláris biofizika és biológiai anyagtan) 2014, tavaszi szemeszter

Különböző fényforrások (UV,VIS, IR) működési alapjai, legújabb fejlesztések

VIZSGAKÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK ENERGETIKAI MÉRÉSEK TÁRGYBÓL, 2014

Mit mond ki a Huygens elv, és miben több ehhez képest a Huygens Fresnel-elv?

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép, rajzeszközök

Harmonikus rezgőmozgás

Jelölje meg (aláhúzással vagy keretezéssel) Gyakorlatvezetőjét! Hőközlés. Munkaidő: 90 perc. Értékelés: Feladat elérhető elért

(2) A R. 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A képviselő-testület az önkormányzat összes kiadását

1. Folyadékok jellemzői, newtoni, barotróp folyadékok, gázok tulajdonságai, kavitáció

Polarizáció fogalma. A polarizált fény. A fluoreszcencia alapvető paraméterei. Elektromágneses hullámok. Polarizált fény, polarizáció

1 B. AZ E L E K T R O M O S É S M Á G N E S E S M E Zİ (ismétlés)

1. Vizsgálat az időtartományban Határozza meg az ábrán vázolt diszkrét idejű hálózat állapotváltozós leírásának normál alakját!

Az elektromágneses spektrum

4/26/2016. Légcsatorna hálózatok. Csillapítás. Hangterjedés, hangelnyelés légcsatorna hálózatokban

, &!!! )! ),!% ), &! )..! ). 7!# &!!,!! 6 ) &! & 6! ) &!! #! 7! ( % ) ) 0!! ) & 6 # &! #! 7.!#! 9 : %!!0!

Pozitron-emissziós tomográf (PET) mire való és hogyan működik?

Elektromágneses hullámok, a fény

Oktatási segédlet REZGÉSCSILLAPÍTÁS. Dr. Jármai Károly, Dr. Farkas József. Miskolci Egyetem

XIII. KERÜLET HOSSZÚ TÁVÚ FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

FOLYADÉKOK ÉS GÁZOK MECHANIKAI TULAJDONSÁGAI

V-700 UV/VIS/NIR spektrofotométerek. Széles küvettatartó- és opcióválaszték. P-2000 polariméterek Biokémiai spektrométerek. FP-8000 Fluoriméterek

RAJZOLATI ÉS MÉLYSÉGI MINTÁZATKIALAKÍTÁS II:

FLUORESZCENCIA SPEKTROSZKÓPIA

B2. A FÉNY FOGALMA, FÉNYJELENSÉGEK ISMERTETÉSE,

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Kockázati folyamatok. Sz cs Gábor. Szeged, szi félév. Szegedi Tudományegyetem, Bolyai Intézet

F1404 ATOMMAG- és RÉSZECSKEFIZIKA

Fizika 2 (Modern fizika szemlélete) feladatsor

1. Atomspektroszkópia

2. Igazolja, hogy a dugattyús kompresszorok mennyiségi foka a. összefüggéssel határozható meg? . Az egyenletből fejezzük ki a hasznos térfogatot:

+ - kondenzátor. Elektromos áram

A talliummal szennyezett NaI egykristály, mint gammasugárzás-detektor

Szerves kémiai analízis TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Fizika I, Villamosságtan Vizsga fé, jan. 12. Név:. EHA Kód:

EGÉSZTESTSZÁMLÁLÁS. Mérésleírás Nukleáris környezetvédelem gyakorlat környezetmérnök hallgatók számára

Síkban polarizált hullámok síkban polarizált lineárisan polarizált Síkban polarizált hullámok szuperpozíciója cirkulárisan polarizált

A magkémia alapjai. Kinetika. Nagy Sándor ELTE, Kémiai Intézet


Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai

Huroktörvény általánosítása változó áramra

2. OPTIKA 2.1. Elmélet Geometriai optika

ÖNSZERVEZŐDŐ AMFIFILIKUS OLIGOMEREK

6. Számitási gyakorlatok

Na, hát akkor tegyünk rendet a fejekben. Nem lesz egyszerű, mert úgy látom nagy a baj.

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő.

Femtokémia: a pikoszekundumnál rövidebb reakciók kinetikája. Keszei Ernő, ELTE Fizikai Kémiai Tanszék

Mágnesesség, elektrodinamika

1. Válaszd ki a helyes egyenlőségeket! a. 1C=1A*1ms b. 1 μc= 1mA*1ms. 2. Hány elektron halad át egy fogyasztón 1 perc alatt, ha az I= 20 ma?

lásd: enantiotóp, diasztereotóp

E2-tolózár, ford Hajtómű AUMA SA

4. sz. Füzet. A hibafa számszerű kiértékelése 2002.

τ Γ ħ (ahol ħ=6, evs) 2.3. A vizsgálati módszer: Mössbauer-spektroszkópia (Forrás: Buszlai Péter, szakdolgozat) A Mössbauer-effektus

Száloptika, endoszkópok

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Átírás:

Mi történhet, ha egy intát énnye viágítunk eg? Optikai spektroszkópiai ódszerek egviágító ény (enyet ény) inta átjutott ény Abszorpció UV-VIS, IR Seer Lászó kibocsátott ény Luineszcencia (Fuoreszcencia és Foszoreszcencia) szórt ény Raan és Rayeigh szórás Abszorpciós és eissziós spektroszkópia Az átjutott vagy kibocsátott ény anaizáása a huáhossz üggvényében. Inoráció: atook, oekuák azonosítása, oekuáris szintű szerkezetvátozások (konorációvátozások) detektáása, koncentráció eghatározás Miért nye e i. bocsát ki ényt egy ato v. oekua? nergiaátenet: d. Jabonski diagra Gerjesztett eektron- és vibrációs áapot* Gerjesztett eektronáapot Vibrációsan gerjesztett á.* Aapáapot S *csak oekuákná!

Miért nye e i. bocsát ki ényt egy ato v. oekua? S UV-VIS IR abszorpció Raan Fuoreszcencia Foszoreszcencia T Δhhc/λ Abszorpciós spektroszkópia (UV-VIS) Isétésü: abszorpciós tv: JJ 0 e -μx aho μ(anyag,c,λ) Labert-Beer törvény: J A g 0 ε ( λ) cx spektru: A(λ) J érés: spektrootoéter (eépítése d. gyakorat) reerencia odat (J 0 ) inoráció: azonosítás, koncentráció. Inravörös spektroszkópia Inravörös ény: λ800 n - közép inra tartoány:,5-50 μ abszorpciós spektroszkópia az enyet inravörös sugárzás oekuarezgéseket ket érzékeny a oekuaszerkezetre speciáis detektáás: FT spektroéter Moekuarezgések Az eektronok könnyűek, gyorsan követik az atoag ozgását, ezért az atoagok rezgéseit az eektronok ne beoyásoják. A kasszikus izikai eírásban az atoagok közti kötést, egy rugóva vesszük igyeebe.

Moekuarezgések: kétatoos oekua a középiskoábó isert: π F / F / Δ Δ F Δ + + + + + tehát:, ait az π egyenetbe heyettesítve a rezgési rekvencia: ( + ) π az ennyiséget redukát redukát + töegnek is nevezik, ezze a rekvencia: π redukát A huáhossz: c redukát λ πc Az inravörös spektroszkópiában a λ reciprokát, a huászáot (ν) hasznáják: ν ν: hány huá ér e egységnyi hosszúságon? [c - ] λ πc redukát Péda: CO A ért rezgési huászá: ν 43 c - λ4,67μ 6,43 0 3 Hz C 0-6 kg, O,7 0-6 kg 875 N/ Ha ν isert, száoható ha isert, ν száoható

Kasszikus izikai rezgések és energianívók kapcsoata Kasszikus kép nergianívók π redukát rezonancia az rekvenciájú énnye S u.a.!!! Δh Δ Sokatoos oekuák rezgései N atoos oekua: 3N szabadsági ok, 3-3 a tejes oekua transzációja i. rotációja 3N-6 rezgési szabadsági ok (ineáris oekuákná csak 3N-5) norárezgések Norárezgések A víz norárezgései Minden ato ugyanazza a rekvenciáva, de küönböző apitúdóva és irányban rezeg. P. víz: antiszietrikus Ne rezgés, hane gátot orgás

Néhány tipikus rezgési rekvencia Péda: Foradehid http://www.cheistry.su.edu/acuty/reusch/virttxtj/spectrpy/inrared/inrared.ht Favin Benzo

Makrooekuák rezgései Gobáis rezgések (bonyoutak) Lokaizát rezgések, p: CH rezgések a ipidekben aid rezgések a ehérjékben (acetaid rezgések) Lipidek Akaazások ehérjedenaturáció ipid ázisátaakuás Syetric Stretch Asyetric Stretch Twisting Wagging Scissoring Rocking Types o Vibrationa Modes. Figure ro Wikipedia Meersan és tsai. Biophys J.

Gyógyszerészeti akaazások Gyógyszerészeti akaazás: oekua azonosítás szintézis: közti és végterék azonosítás szerkezet bizonyítás etaboit kiutatás gyógyszereenőrzés (tisztaság vizsgáat) C 4 H 8 O Megj.: Labert-Beer tv. itt is igaz, koncentráció eghatározás is ehetséges. http://www.cheistry.su.edu/acuty/reusch/virttxtj/spectrpy/inrared/inrared.ht A spektru érése: Fourier transzorációs spektroéter (FTIR) ényorrás tk 6.7 ábra tk 6.8 ábra

Speciáis IR ódszerek:. IR Mikroszkópia A koponensek térbei eoszása S. Wartewiga, R. H.H. Neubert, Advanced rug eivery Reviews 57 (005) 44 70 Speciáis IR ódszerek:. ATR technika (Attenuated Totareexion) ATR technika Nagyon egyszerű inta-eőkészítés inta inta ATR Kristáy

Luineszcencia spektroszkópia Mérhető ennyiségek S T a gerjesztő ény huáhossza az eittát ény huáhossza (uor., osz) az eittát ény időbei eoszása az eittát ény poarizációja az eittát ény intenzitása UV-VIS IR abszorpció Raan Fuoreszcencia Foszoreszcencia A uineszcens spektroéter eépítése Gerjesztési, és eissziós spektruok gerjesztés inta ényorrás gerjesztési onokroátor S T eissziós onokroátor detektor (p otoeektronsokszorozó) eisszió tk. 6.6 ábra kijező (szgép) tk 6.5. ábra Stokes etoódás Fuoreszcencia Foszoreszcencia

S A uoreszcencia kvantuhatások (Q) k nr k T Kvantuhatások Q eittát otonok száa enyet otonok száa Q k k + k k uoreszcens átenet vaószínűsége k nr ne sugárzásos át. vsz. nr estékek,. jezők Q S A gerjesztett áapot éettartaa Fuoreszcencia Fuoreszcencia N gerjesztett oekuábó Δt idő aatt ΔN(k +k nr )NΔt gerjesztődik e. ierenciáegyenet: dn k k N dt ( + nr ) Megodása: N τ ( k + knr ) t N0e N0 k + k nr e t τ a gerjesztett áapot éettartaa A uoreszcencia intenzitás ecsengése Az eittát otonok száa arányos ΔN-e, tehát N-e is, azaz a otonszá is exponenciáisan csökken, τ időáandóva. Mérése: ipuzusszerű egviágítás (vianóápa, v. ipuzusézer), otonszááás az idő üggvényében. Megj. Kvantuhatások és éettarta a oszoreszcencia esetén is hasonóan deiniáható i. érhető. τ uoreszcencia ns τ oszoreszcencia μs...s Péda

Fuoreszcencia poarizáció Fényszórás poarizát énnye viágítjuk eg a intát érjük, h. az eittát ény ennyire poarizát Rayeigh λ szórt λ egvi Raan szórás: λ szórt λ egvi szórt egvi oton,szórt oton,egvi Raan λ szórt λ egvi S Chandrasekhra Venkata Raan eorduhat a gerjesztett áapot éettartaa aatt dinaikai inoráció tk 6.8 ábra hova ett az energia? Moekuarezgést ket (d. IR) gyenge intenzitású IR Raan Raan spektroéter Gyógyszerészeti akaazás