ESR-spektrumok különbözı kísérleti körülmények között A számítógépes értékelés alapjai anizotróp kölcsönhatási tenzorok esetén



Hasonló dokumentumok
Átmenetifém-komplexek ESR-spektrumának jellemzıi

Elektronspinrezonancia (ESR) - spektroszkópia

Elektronszínképek Ultraibolya- és látható spektroszkópia

1. Bevezetés és célkitűzés

Optikai spektroszkópia az anyagtudományban 8. Raman spektroszkópia Anizotrópia IR és Raman spektrumokban

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

Elektronspin rezonancia

Mágneses módszerek a mőszeres analitikában

Vektorok, mátrixok, tenzorok, T (emlékeztető)

Modern Fizika Labor. A mérés száma és címe: A mérés dátuma: Értékelés: Infravörös spektroszkópia. A beadás dátuma: A mérést végezte:

Modern Fizika Labor. 5. ESR (Elektronspin rezonancia) Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 25. A mérés száma és címe: Értékelés:

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 5. mérés: Elektronspin rezonancia március 18.

Kémiai reakciók. Közös elektronpár létrehozása. Általános és szervetlen kémia 10. hét. Elızı héten elsajátítottuk, hogy.

Robotika. Kinematika. Magyar Attila

Reakciókinetika és katalízis

A fény tulajdonságai

1. ábra. 24B-19 feladat

Reakciókinetika. aktiválási energia. felszabaduló energia. kiindulási állapot. energia nyereség. végállapot

Abszorpciós fotometria

A +Q töltés egy L hosszúságú egyenes szakasz mentén oszlik el egyenletesen (ld ábra ábra

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

Speciális fluoreszcencia spektroszkópiai módszerek

Térbeli transzformációk, a tér leképezése síkra

Modern Fizika Labor. 11. Spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: dec. 16. A mérés száma és címe: Értékelés: A beadás dátuma: dec. 21.

Abszorpció, emlékeztetõ

Átmenetifém-komplexek mágneses momentuma

Problémás regressziók

Abszorpciós fotometria

Mágneses módszerek a műszeres analitikában

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

I. Az NMR spektrométer

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

[Biomatematika 2] Orvosi biometria

A tér lineáris leképezései síkra

Válasz. A kérdésekre, kritikai megjegyzésekre az alábbiakban válaszolok:

Villamosságtan szigorlati tételek

Egybevágósági transzformációk. A geometriai transzformációk olyan függvények, amelyek ponthoz pontot rendelnek hozzá.

Abszorpciós fotometria

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel

Abszorpciós spektroszkópia

Példa: Háromszög síkidom másodrendű nyomatékainak számítása

Diffúzió 2003 március 28

MOLEKULÁRIS TULAJDONSÁGOK

Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző

A diffúzió leírása az anyagmennyiség időbeli változásával A diffúzió leírása a koncentráció térbeli változásával

XXXVII. KÉMIAI ELŐADÓI NAPOK

Katalízis. Tungler Antal Emeritus professzor 2017

Reakciókinetika. Általános Kémia, kinetika Dia: 1 /53

Tárgy. Forgóasztal. Lézer. Kamera 3D REKONSTRUKCIÓ LÉZERES LETAPOGATÁSSAL

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

4.2. Az Al(III) kölcsönhatása aszparaginsav-tartalmú peptidekkel

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

Készítette: NÁDOR JUDIT. Témavezető: Dr. HOMONNAY ZOLTÁN. ELTE TTK, Analitikai Kémia Tanszék 2010

Kötések kialakítása - oktett elmélet

Compton-effektus. Zsigmond Anna. jegyzıkönyv. Fizika BSc III.

Jahn Teller-effektus Cs 3 C 60 -ban. Pergerné Klupp Gyöngyi. Matus Péter, Kamarás Katalin MTA SZFKI

Hullámok tesztek. 3. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében?

Halmazállapot-változások vizsgálata ( )

ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK. Kalocsai Angéla, Kozma Enikő

Fény kölcsönhatása az anyaggal:

Elektronspinrezonancia (ESR) - spektroszkópia

Biofizika szeminárium. Diffúzió, ozmózis

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

NA61/SHINE: Az erősen kölcsönható anyag fázisdiagramja

Fourier-sorfejtés vizsgálata Négyszögjel sorfejtése, átviteli vizsgálata

Határfelületi jelenségek. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 3. Általános anyagszerkezeti ismeretek. N m J 2

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

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

2. Biotranszformáció. 3. Kiválasztás A koncentráció csökkenése, az. A biotranszformáció fıbb mechanizmusai. anyagmennyiség kiválasztása nélkül

1D multipulzus NMR kísérletek

OH ionok LiNbO 3 kristályban (HPC felhasználás) 1/16

Kémiai reakciók sebessége

Molekuláris dinamika I. 10. előadás

2. (d) Hővezetési problémák II. főtétel - termoelektromosság

Az elektromágneses hullámok

Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba

3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció

Modern Fizika Labor Fizika BSC

Kinetika. Általános Kémia, kinetika Dia: 1 /53

Bevezetés az elméleti zikába

A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről

Segítség az outputok értelmezéséhez

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás

A Mössbauer-effektus vizsgálata

Folyadékszcintillációs spektroszkópia jegyz könyv

VIK A2 Matematika - BOSCH, Hatvan, 3. Gyakorlati anyag. Mátrix rangja

Abszorpciós fotometria

5 előadás. Anyagismeret

Fizika-Biofizika I. DIFFÚZIÓ OZMÓZIS Október 22. Vig Andrea PTE ÁOK Biofizikai Intézet

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 13. mérés: Molekulamodellezés PC-n április 29.

TALAJVÉDELEM XI. A szennyezőanyagok terjedését, talaj/talajvízbeli viselkedését befolyásoló paraméterek

Matematika (mesterképzés)

Bevezetés az anyagtudományba III. előadás

Milyen simaságú legyen a minta felülete jó minőségű EBSD mérésekhez

Benapozásvédelmi eszközök komplex jellemzése

CD-spektroszkópia. Az ORD spektroskópia alapja

Matematikai geodéziai számítások 10.

Lakos István WESSLING Hungary Kft. Zavaró hatások kezelése a fémanalitikában

Fluoreszcencia módszerek (Kioltás, Anizotrópia, FRET)

Átírás:

ESR-spektrumok különbözı kísérleti körülmények között A számítógépes értékelés alapjai anizotróp kölcsönhatási tenzorok esetén A paraméterek anizotrópiája egykristályok rögzített tengely körüli forgatásakor jól nyomon követhetı. A spektrumok centruma különbözı térnél van (g változik) A vonalak távolsága (az A csatolási állandó) változik g és A tenzormennyiség! Tenzorok: 3x3-as szimmetrikus mátrixok. Ilyenekkel írható le g és A.

Axiális g- és A-tenzor A = 180 G A = 25 G

Spektrumvonalak a következı tereknél jelennek meg B Másodrendő korrekció mivel a réz hf csatolási állandó összemérhetı a mágneses térrel Kvadrupólus kölcsönhatás

Az ESR-paraméterek szögfüggése Az intenzitás egy adott térnél, adott θ szög esetén az egyes vonalak járulékainak összege Számított spektrum: különbözı tereknél számított intenzitások együttese Jel-alak: derivált Lorentz-görbe

ESR-spektrumok rendezetlen, de rögzített helyzető molekulák esetén Spektrumok polikristályos vagy üveg fázisú mintákban A mintában valamennyi orientáció jelen van. Minden tér-értéknél a θ szerinti integrálással kapjuk meg a számított intenzitást. Cu/Zn(Gli) 2 Porminta spektruma alapvonal Cu(Gli) 2 Megfagyasztott vizes oldatban

Rombos szimmetria esetén a mágneses indukcióvektor helyzetét két szöggel lehet megadni a molekula koordinátarendszerében. A paraméterek szögfüggését bonyolultabb összefüggések írják le, a spektrum számításakor két szög szerint kell integrálni. A számított spektrumnak a kísérletihez illesztésekor megnı az illesztendı paraméterek száma.

ESR-spektrumok rendezetlen, akadálytalanul forgó molekulák esetén Spektrumok oldatban Ha a molekulák nem túl nagy viszkozitású közegben gyorsan foroghatnak, a kölcsönhatási tenzorok fıértékeinek az átlaga jelenik meg a spektrumban, az irányfüggı hozzájárulások kiátlagolódnak. A spektrum ezáltal nagyon leegyszerősödik. Spektrumvonalak a következı tereknél jelennek meg µ B Másodrendő korrekció

Az intenzitás egy adott térnél alapvonal Számított spektrum: különbözı tereknél számított intenzitások együttese Cu(Gli) 2 folyékony vizes oldatban A vonalszélességek függnek a mágneses kvantumszámtól. Folyadék fázisban nagyobbak, mint szilárd fázisban. Az illesztendı paraméterek száma kicsi. Lehetıség összegspektrumok felbontására.

Komplex egyensúlyi rendszerek tanulmányozása ESR-spektroszkópiával Lassú csere: az egyes molekulafajták egymásba alakulása lassú az ESRátmenethez képest. Ekkor a mért kísérleti spektrum a jelen lévı molekulák spektrumainak koncentrációikkal súlyozott összege. Az elméleti spektrum számításakor össze kell adni az egyes molekulafajták spektrumát. Ha egyetlen spektrum 4-5, vagy még több molekulafajta spektrumából tevıdik össze, nem végezhetı el egyértelmő spektrumfelbontás, mivel ekkor is túl sok paramétert kell illeszteni. Ha olyan spektrumsorozatot veszünk föl, amelyben valamennyi molekulafajta kellı arányban képviselve van, és ezeket a spektrumokat egyetlen optimalizálási eljárásban, együtt értékeljük, akkor az egyes spektrumok információtartalma összeadódik, és egyértelmő felbontás végezhetı el. Egyszerre kapjuk meg az egyes molekulafajták ESR-paramétereit, amelyekbıl a szerkezetükre lehet következtetni, valamint képzıdési állandóikat, amelyekbıl tetszıleges körülmények között kiszámítható a fémion eloszlása az egyes molekulafajták között.

ESR-paraméterek és koordinációs módok Réz(II)-komplexek effektív D 4h szimmetria és d x 2 -y 2 alapállapot esetén Az ESR-paramétereket döntıen az ekvatoriális koordináció határozza meg. A fı információforrás a g 0 = (2g + g )/3 g 2.0023 + α 2 β 12 6624/ E xy g 2.0023 + α 2 β 2 1656/ E xz,yz E xy és E xz,yz d-d elektronátmeneti energiák α 2, β 12 és β 2 MO együtthatók (síkbeli σ-,síkbeli π- és síkon kívüli π-kötések) A g 0 csökken, ha erısebb terő ligandumok lépnek be ekvatoriális pozícióba. A nagyobb g 0 változás a g, megváltozásából ered, mivel E xy < E xz,yz. A látható abszorpciós színképsáv nagyobb mértékő kékeltolódása nagyobb mértékő g 0 csökkenéssel jár, mivel E xy E max.

A különbözı donorcsoportok hatása E max re és g 0 -ra párhuzamosan változik, ha α 2 β 12 és α 2 β 2 állandó. amino N peptid O alkoholát O alkohol O < karboxilát O- < imidazol N < - < OH - peptid N- imidazolát N - Effektív D 4h szimmetria esetén g 0 csökkenése A 0 növekedésével jár. Ellenkezı trend rombos torzulást jelez.