Charakterizace farmaceutických látek a jejich systémů se zaměřením na spektrální metody

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charakterizace farmaceutických látek a jejich systémů se zaměřením na spektrální metody"

Transkript

1 Charakterizace farmaceutických látek a jejich systémů se zaměřením na spektrální metody Materiál je určen studentům k předmětu Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv bakalářského studia oboru Analýza léčiv Zpracoval a editoval kolektiv autorů pod vedením prof. Dr. RNDr. Pavla Matějky Obsah Charakterizace farmaceutických látek a jejich systémů se zaměřením na spektrální metody Opticko spektroskopická charakterizace farmaceutických systémů Úvod charakterizace pevných farmaceutických látek a léčiv Elektromagnetické záření a jeho základní charakteristiky Vibrační spektroskopie Základní uspořádání spektrometru Infračervená spektroskopie v blízké a střední infračervené oblasti Instrumentace pro střední infračervenou oblast Technika zeslabeného úplného odrazu - ATR Aplikace vibrační spektroskopie Příklady farmaceutického využití ATR-FT-IR spektroskopie Spektroskopie v blízké infračervené oblasti Teorie absorpce v blízké infračervené oblasti Instrumentace pro blízkou infračervenou oblast Kvalitativní a kvantitativní analýza NIR dat Farmaceutické aplikace NIR spektroskopie NIR spektroskopie a polymorfismus Pseudopolymorfismus, hydráty a solváty Ověřování léčiv a odhalování padělaných a klonovaných verzí Příklady dalšího farmaceutického použití NIR spektrometrie Ramanova spektroskopie

2 Teorie Ramanova rozptylu Instrumentace Ramanovy spektroskopie Farmaceutické aplikace Ramanovy spektroskopie Ramanova spektrometrie jako technika pro proces monitorování, degradace, stability a krystalizace Polymorfismus a použití Ramanovy spektroskopie Pseudopolymorfismus a Ramanova spektroskopie Využití Ramanovy spektroskmopie jako procesní analytické techniky v rámci PAT Ramanova spektroskopie další příklady farmaceutických aplikací Chemické zobrazování a mapovací mikrospektroskopické techniky Principy spektrálního zobrazování a mapování Spektroskopie nukleární magnetické resonance jako nástroj pro studium farmaceutických systémů Principy spektroskopie nukleární magnetické resonance Farmaceutické aplikace NMR spektroskopie Využití NMR spektroskopie těžších jader ve farmacii NMR spektroskopie a polymorfismus Analýza léčivé látky a lékové formy pomocí NMR Konformace, stereochemie a interakce vodíkových vazeb Terahertzová pulzní spektroskopie Teoretický úvod k THz spektroskopii Instrumentace THz spektroskopie Příprava vzorku a manipulace s ním Nedávný rozvoj THz instrumentace Farmaceutické aplikace THz spektroskopie Termická analýza konvenční techniky Úvod do termické analýzy Diferenční skenovací kalorimetrie Měření tepelného toku

3 Derivační křivky při DSC Praktické pokyny pro DSC experiment Enkapsulace pro DSC měření Teplotní rozsah běžných DSC měření Rychlost skenování při DSC experimentu Ustavení rovnováhy v DSC přístroji Kalibrace DSC Faktory ovlivňující DSC kalibraci Systém DSC s dvojitou pecí Systém DSC s jednoduchou pecí Diferenční termická analýza (DTA) Modulovaný profil teploty Postupné/krokové metody termické analýzy Termogravimetrická analýza (TGA) Design přístroje pro TGA TGA kalibrace základní pokyny Praktická upozornění pro TGA experiment Interpretace TGA záznamu vzorku Dynamická mechanická analýza (DMA) Definice dynamické mechanické analýzy Principy dynamické mechanické analýzy Zjištění chování pevných krystalických látek v průběhu tání Vyhodnocení přechodu bodu tání Určení bodu tání pro identifikaci vzorků Polymorfismus a termická analýza Význam polymorfismu ve farmaceutických aplikacích Termodynamické a kinetické aspekty polymorfismu: enantiotropie a monotropie Charakterizace polymorfů pomocí diferenční skenovací kalorimetrie (DSC) Zjišťování polymorfní čistoty pomocí diferenční skenovací kalorimetrie

4 Interpretace naměřených DSC termogramů vzorků vykazujících polymorfismus Křivky typu 1: Přechod pevná látka-pevná látka Křivky typu 2: Rekrystalizace kapalina-tavenina Křivky typu 3: Zjišťování bodu tání Solváty a hydráty (pseudopolymorfismus) a termická analýza Faktory ovlivňující experimentální DSC křivky hydrátů a solvátů Typy desolvatace/dehydratace v termické analýze Křivky typu 1: Dehydratace/desolvatace bez rekrystalizace Křivky typu 2: Dehydratace/desolvatace provázená rekrystalizací Spřažená emisní termogravimetrická analýza (EGA) a simultánní měření Složení amorfních látek a jejich význam ve farmacii Úvod k amorfním látkám Charakterizace amorfní pevné látky pomocí termických metod: teplota skelného přechodu Kvantifikace amorfních látek použitím diferenční skenovací kalorimetrie Stanovení čistoty preparátů použitím diferenční skenovací kalorimetrie Typy nečistot ve farmacii Diferenční skenovací kalorimetrie jako metoda pro stanovení čistoty ve farmacii Praktické provedení termické analýzy a potenciální interference Kompatibilita pomocných látek Screening kompatibility pomocné látky pomocí diferenční skenovací kalorimetrie Mikroskopie Úvod k mikroskopickým technikám Mikroskop jako analytický přístroj Jaký mikroskop použít? Optická mikroskopie Polarizační optický mikroskop pro studium vlastností látek v pevné fázi Příprava vzorku pro optickou mikroskopii

5 Charakterizace krystalických a amorfních materiálů s využitím polarizační optické mikroskopie Určování optických vlastností krystalů Měření indexu lomu pevných látek Určení mikrorozpustnosti pevných látek Tvar krystalů Velikost částic Optická mikroskopie za nestandardních podmínek Termomikroskopie Stupeň vlhkosti Stolek pro mrazové sušení Výzkum tekutých krystalů s využitím optické mikroskopie za nestandardních podmínek Skenovací elektronová mikroskopie Princip řádkovací elektronové mikroskopie (SEM) Příprava vzorku pro řádkovací elektronovou mikroskopii Interakce elektronového paprsku se vzorkem Sekundární elektrony Zpětně rozptýlené elektrony Rentgenové záření v elektronové mikroskopii Katodoluminiscence Environmentální SEM a VP SEM (mód s proměnným tlakem - variable pressure mód) Kvantitativní analýza SEM obrazů Prvková rentgenová mikroanalýza Detekce rentgenového záření Rentgenové emisní spektrum Energiově dispersní rentgenová mikroanalýza jednotlivých částic a mapování prvků Mikroskopie atomárních sil Princip jednotlivých technik mikroskopie atomárních sil

6 Zobrazování Příprava vzorku Aplikace AFM ve farmaceutické analýze Morfologická analýza Analýza lokálních interakcí mezi sondou a vzorkem Vyhlídky do budoucnosti

7 1. Opticko spektroskopická charakterizace farmaceutických systémů 1.1. Úvod charakterizace pevných farmaceutických látek a léčiv Fyzikální a fyzikálně chemická charakterizace pevných farmaceutických látek a pevných léčiv je nedílnou součástí procesu vývoje léčiv, a dále je také nezbytnou součástí kontroly výroby farmaceutických látek i léčiv v konkrétních formulacích. Charakterizace farmaceutických látek i léčiv v jednotlivých formulacích hraje důležitou roli i z hlediska patentových práv a také z hlediska kontroly léčiv dozorovými autoritami. Již dlouho je známo, že farmakav pevné fázi mohou existovat ve více než jedné pevné formě (např. polymorfní krystaly a podchlazené amorfní kapaliny viz Haleblian a McCrone 1969). Jednotlivé pevné formy léčiv mohou vykazovat výrazně odlišné fyzikální a chemické vlastnosti, včetně barvy, morfologie, stability, rozpustnosti, sypkosti, tableting behaviour a biologické dostupnosti (Holzgrabe a kol. 1999) {poznámka překladatele: Biologická dostupnost je údaj, který vyjadřuje procento podané dávky, které je organismem využito}. Běžně se pro vývoj finálního produktu volí termodynamicky nejstabilnější forma, ale v posledních letech se začínají uplatňovat metastabilní formy, z důvodu vyšší rozpustnosti nebo profilu biologické dostupnosti. Ve všech případech je úplná charakterizace aktivní farmaceutické složky nezbytná pro pochopení chemických a fyzikálních vlastností materiálu. Při rozšíření uvedeného konceptu musí kvalitativní analýza zahrnovat aktivní farmaceutickou složku ve dvou úrovních: jako samotnou léčivou látku a stejně tak ve finálním léčivu. V návaznosti na tento krok je nezbytná rovněž kvantitativní analýza obou forem. V minulosti byla charakterizace aktivní farmaceutické složky založena na optické mikroskopii, rentgenové difrakci a termálních technikách, včetně diferenciální skenovací kalorimetrie a termogravimetrické analýzy. V roce 1940 se další využívanou technikou v multidisciplinárním postupu 7

8 charakterizace pevných farmaceutických látek stala infračervená spektroskopie. Nedávno byly do arzenálu používaných technik přidány spektroskopie v blízké infračervené oblasti (NIR), Ramanova spektroskopie, nukleární magnetická rezonance pevné fáze a terahertzová spektroskopie. Výběr a správná aplikace těchto analytických technik pro charakterizaci pevných farmak závisí na požadované analytické informaci a fyzikální a chemické povaze vzorku. Všechny tyto techniky zahrnují měření interakce elektromagnetického záření externího zdroje se vzorkem a schopnost vzorku podstoupit další energetické změny. Energie tohoto elektromagnetického záření určuje fyzikálně-chemické vlastnosti vzorku, které mají být zkoumány. Je proto vhodné důkladně zopakovat vlastnosti samotného elektromagnetického záření Elektromagnetické záření a jeho základní charakteristiky Elektromagnetické spektrum pokrývá oblast vibračních energií a vlnových délek od několika metrů do 10-2 nanometru (kosmické záření). Bylo demonstrováno, že elektromagnetické záření se chová jednak jako vlnění a jednak jako proud částic. Vlnění můžeme popsat pomocí klasického sinusoidálního vlnového modelu. Elektromagnetické záření můžeme proto charakterizovat jeho vlnovou délkou, λ, frekvencí, v, rychlostí šíření, c, a amplitudou (obr. 3.1). Vlnová délka je vzdálenost dvou následujících bodů s odpovídající fází vlny a je rovna podílu rychlosti záření jeho frekvencí (jednotka: metr). V molekulové spektroskopii je vlnová délka často z pohodlnosti vyjádřena v nanometrech (nm) nebo mikrometrech (µm) (nanometr je 10-9 m; mikrometr, někdy též hovorově mikron, je 10-6 m). Frekvence, ν, značí počet kompletních vlnových cyklů, které proběhnou za sekundu (jednotka: Hz/s -1 ) (Murray and Williams 1987). Rychlost elektromagnetického záření, c, je konstanta nazývaná rychlost světla (ve vakuu c = ms 1 ). Vzájemný vztah vlnové délky, frekvence a rychlosti ve vakuu je popsán následující rovnicí: 8

9 Energie fotonu (jakožto kvanta) elektromagnetického záření je přímo úměrná jeho frekvenci a tedy nepřímo úměrná vlnové délce. Převrácená hodnota vlnové délky je známa jako vlnočet, (jednotka: cm -1 ): λ λ Obr.: Schématické znázornění elektromagnetické vlny: rovinně polarizovaný vektor elektrického pole Energie elektromagnetického záření, E, je přenášena v diskrétních svazcích či kvantech, nazývaných fotony a je vztažena k frekvenci (nebo vlnočtu) přes Plankovu rovnici kde h je Plankova konstanta (h = J s). Elektromagnetické záření je příčné vlnění a nevyžaduje pro svůj přenos hmotné či podpůrné prostředí, tj. je schopné šiřit se vakuuem. Sinusoidálně vlnový model popisu elektromagnetického záření není schopen odpovídajícím způsobem popsat absorpci a emisi zářivé energie. Tyto jevy lépe popisuje částicový (kvantový) model elektromagnetického záření. V tomto modelu je záření představováno proudem oddělených (diskrétních) částic (vlnových balíků), které nazýváme fotony. Oba uvedené modely se vzájemně doplňují v popisu vlastností EM záření, a proto obvykle mluvíme o vlnově-částicovém chování EM záření. Energie EM záření je přímo úměrná jeho frekvenci (Murray a Williams 1987). 9

10 Vlnový model EM záření rozlišuje elektrickou a magnetickou složku, které jsou navzájem kolmé, jsou kolmé ke směru šíření, a jejich sinusoidální oscilace jsou ve fázi. V případě lineárně polarizovaného záření je elektrická složka omezena jednou rovinou rovinou vibrace. Magnetický vektor osciluje rovněž v jediné rovině, kolmé k rovině vibrace, kterou nazýváme rovinou polarizace (obr. 3.2). Je to právě elektrická složka EM záření, která se uplatní při spektroskopických jevech: absorpce, průchod, reflexe a refrakce při interakci s materiálem. Při každém z těchto procesů molekula absorbuje energetický foton a dojde k přechodu molekuly ze základního na vzbuzený rotační, vibrační nebo elektronový energetický stav. Tento přechod provází absorpce odpovídajícího množství energie, ΔE, a molekula tak může absorbovat pouze takový foton, jehož energie odpovídá frekvenci charakteristické vibrace molekuly. Oblast elektromagnetického záření může být rozdělena na několik podoblastí, které nám pomohou vhodně zvolit analytickou techniku (obr. 3.3) Vibrační spektroskopie Infračervená oblast elektromagnetického spektra leží v oblasti 800 až nm (0,8 až 1000 µm). Spektra se nejčastěji měří s linearizovanou stupnicí, která je inverzní k vlnové délce a nazývá se vlnočet (, jednotka: reciproký centimetr), protože vlnočet je přímo úměrný k energii a frekvenci absorpčního přechodu a nabývá smysluplnější číselné hodnoty vůči kterým je spektrum vynášeno. IR oblast můžeme rozdělit na tři podoblasti: rozsah až 4000 cm -1 (0,8 2,5 µm) je známa jako blízká infračervená oblast; střední infračervenou oblastí nazýváme rozsah 4000 až 400 cm -1 (2,5 25 µm) a rozsah 400 až 10 cm -1 ( µm) je nazýván dalekou infračervenou oblastí (někdy též terahertzová oblast) (Murray and Williams 1987). Při farmaceutické analýze se využívá oblast střední nebo blízká infračervená. Blízkou infračervenou oblast můžeme dále dělit na rozsahy 780 až 1100 nm (Herschlova oblast) a 1100 až 2500 nm. Tato oblast se při farmaceutické analýze využívá častěji. Ramanova spektroskopie se zabývá měřením neelastického rozptylu monochromatického záření koherentního zdroje na zkoumaném vzorku. Frekvenční posun odpovídající jednotlivým vazebným vibračním módům je stejný jako odpovídající vlnočet absorpčního pásu ve střední infračervené oblasti. Ramanova spektroskopie a spektroskopie ve střední infračervené oblasti jsou proto komplementárními technikami. 10

11 Základní uspořádání spektrometru Molekulární spektroskopie využívá pro analýzu nejčastěji jedno ze dvou základních uspořádání: transmisní a reflexní měření. V prvním případě záření s žádanou vlnovou délkou nebo s určitým rozsahem délek prochází kolmo přes kyvetu, s fixní optickou dráhou, obsahující měřený analyt. Intenzita záření vystupujícího z kyvety je porovnávána s intenzitou záření vystupujícího z referenční kyvety (obvykle obsahuje stejné prostředí, ve kterém se nachází měřený analyt; tímto prostředím může být vzduch, sintrované PTFE, rozpouštědlo aj. obr. 3.4) Reflexní spektroskopie využívá dopadajícího záření dané vlnové délky, resp. rozsahu vlnových délek, a měří intenzitu záření reflektovaného (odraženého) vzorkem. Dopadající a odražený paprsek se měří v úhlu 45 k rovině neprůhledného difusně reflexního vzorku (obr. 3.4). Intenzita reflektovaného záření je porovnávána s intenzitou záření reflektovaného neabsorbujícím standardem (např. sintrované PTFE Spectralon v NIR spektroskopii nebo lisovaný práškový síran barnatý). Oba typy instrumentací pracují s mírou absorpce záření o dané vlnové délce (resp. vlnových délkách při měření celého spektra). Označme intenzitu vstupujícího záření (záření prošlé slepým vzorkem nebo reflektované standardem) při jednotlivých vlnových délkách jako I 0 a záření prošlé či reflektované vzorkem při stejné vlnové délce jako I. Obr. 3.4 Základní konfigurace spektrometru v reflexním a transmisním uspořádání (převzato z Practical NIR spectroscopy with applications in food & beverage analysis). Transmitance, T, je pak dána poměrem: běžně vyjadřované jako procenta transmitance, %T, dané vztahem: Reflektance, R, je obdobně dána poměrem 11

12 Reflektance i transmitance jsou definovány jako poměr a jsou tedy bezrozměrné, hodnoty nabývají v rozsahu 0 až 1. Pro každou vlnovou délku je při měření vzorku v transmisním uspořádání absorbance, A, definována jako: ( ) ( ) Při měření v reflexním uspořádání je absorbance, A, definována obdobně jako: ( ) ( ) Absorbance je rovněž bezrozměrnou veličinou. V reflexním uspořádání nabývá hodnot od 0 do 2 (například v NIR oblasti s využítím 99% PTFE reflexního standardu), v transmisním módu, v závislosti na zvoleném rozsahu a citlivosti detektoru může absorbance nabýt hodnot od 0 do 6. Výjimečně může být hodnota absorbance i vyšší (intenzita záření prošlého na detektor je nižší nebo rovna miliontině intenzity záření dopadajícího na vzorek) Infračervená spektroskopie v blízké a střední infračervené oblasti Spektroskopie v blízké i střední infračervené oblasti se zabývá studiem rozptylu, reflexe, absorpce nebo propustnosti infračerveného záření. Spektra vznikají na základě absorpce infračerveného záření odpovídající vibračním modům molekuly. Z hlediska vibračních módů rozlišujeme dva druhy valenčních vibrací (změna v délce vazby) a čtyři módy deformačních vibrací (změna vazebného úhlu). U infračerveného spektra nás zajímá několik charakteristik: počet vibračních pásů a jejich vlnočet, intenzita a šířka vibračního pásu. Každá molekula léčiva bude mít (3N-6) vibračních módů, kde N značí počet atomů v molekule. Tyto módy označujeme jako fundamentální a vyžadují pro svou excitaci energii ve střední infračervené oblasti spektra. Avšak pouze nejintenzivnější vibrace budou detekovány s přesným přiřazením vlnočtu. Tyto vlastnosti závisí jak na síle vazby, tak na hmotnosti vázaných atomů. Obecně, při pokojové teplotě, většina vazeb bude v základním energetickém stavu. Přechod ze základního stavu, v=0, na vzbuzený fundamentální stav (v=1) se projeví absorpcí dodané 12

13 infračervené energie s fundamentální frekvencí. Tyto fundamentální frekvence jsou charakteristické pro danou vazbu a umožňují tak identifikovat jednotlivé funkční skupiny. Běžné vibrace jsou uvedeny v tabulce 3.1. Infračervená spektra jsou ale mnohdy složitější, především v oblasti 1800 až 400 cm -1. Tato oblast otisku palce je bohatá na úzké absorpční pásy (malá pološířka linií), z nichž většina je nepřiřaditelná k dané funkční skupině. Přesto navzdory komplexnosti dané oblasti, zůstávají použitelné jako charakteristické absorpce celé molekuly, Tabulka: Charakteristické infračervené přechody a umožňují tak identifikaci (například s využitím počítačových vyhledávacích databází nejintenzivnějších absorpčních pásů nebo porovnáním s tabelovanými a knihovnovými spektry. Přístroje s Fourierovou transformací (FT) mají excelentní poměr signál-šum, přesnou frekvenci a stabilitu. Spektroskopie ve střední IR oblasti je nejstarší ze všech tří vibračně-spektroskopických technik a s využitím tradiční instrumentace trpí několika nevýhodami. Záření MIR neprochází přes většinu obvyklých optických materiálů a omezuje tak vzorkovací možnosti (není například možné analyzovat pevný vzorek ve skleněné vialce). Mnoho materiálů má vysokou molární absorptivitu ve střední IR oblasti. Z tohoto důvodu musí být pevné vzorky často připravovány v tabletách alkalických halogenidů nebo jako tenké filmy v tekutém parafinu (Nujol) mezi okénky z alkalických halogenidů (např. NaCl, KBr). Hydratované vzorky musí být ve formě velmi tenkých filmů, protože páry vody jsou rovněž interferentem Instrumentace pro střední infračervenou oblast Většina MIR spektrometrů využívaných při farmaceutické analýze je buď dispersní povahy či mnohokanálového multiplexního typu (využívájící Fourierovu transformaci). Multiplexní spektrometry využívají obvykle Michelsonův interferometr a jsou jednopaprskové. Tento typ využívá pohyblivé zrcadlo, které se posouvá plynulým pohybem o konstantní rychlosti úsekem vlnových délek (rozsah µm). V případě spektrometrů ve střední a blízké IR oblasti je toto zrcadlo obvykle přiděláno na plovoucím, vzduchovém polštáři voně mezi přesnými nerezovými objímkami. Zrcadlo je poháněno pomocí lineárního motoru, který zvyšováním napětí v elektromagnetické cívce umožňuje 13

14 zrcadlu pohyb konstantní rychlostí. Dráha pohybu zrcadla v interferometru se pohybuje od 1 do 20 cm s obvyklou skenovací rychlostí 0,01 až 10 cm/s (Skoog a kol.). Spektrometry s Fourierovou transformací dosahují ve střední IR oblasti více jak o řád lepší poměr signálu k šumu v porovnání s vysoce výkonným dispersním spektrometrem. Díky tomu umožňují rychlé měření (doba měření: několik sekund) akceptovatelných spekter, s malým počtem kompletních skenů. Kromě toho umožňují přístroje s Fourierovou transformací vysoké rozlišení (<0,1 cm -1 ), přesnost a reprodukovatelnost frekvenční škály. Většina dispersních MIR spektrometrů je naopak dvoupaprskových, a to z důvodu relativně malé intenzity infračervených zdrojů záření, nízké citlivosti detektorů a především kvůli absorpci MIR záření atmosférickou vodní parou a oxidem uhličitým (může vyvolat interference). Referenční paprsek kompenzuje tyto atmosférické absorpce a fluktuace výkonu zdroje záření, což se projeví stabilní základní linií na hodnotě 100%T. Záření zdroje je rozděleno do dvou paprsků, přičemž polovina záření prochází vzorkovým prostorem a polovina slouží jako srovnávací (referentní). Intenzita srovnávacího paprsku je zeslabena pohybem hřebenu, procházejícím příčně skrz paprsek. Pro dělení referenčního a měřícího paprsku se využívá nízkofrekvenční dělič (5 až 13 rotací za sekundu). Tento motorem řízený disk střídavě propouští měřící paprsek a odráží paprsek srovnávací. Oba paprsky následně prochází přes monochromátor (hranol nebo mřížka) a rozdělují se podle vlnových délek, které jsou detegovány, převedeny na napětí a zaznamenány (Skoog a kol.). Při měření pevných vzorků zahrnuje příprava vzorku buď tvorbu lisovaných diskových tablet vzorku v halogenidu alkalického kovu (např. KBr) nebo suspenze vzorku v uhlovodíku s dlouhým řetězcem (např. Nujol), která je umístěna mezi dvě okénka halogenidu. První je měřeno srovnávací spektrum/interferogram pozadí a až následně je do paprsku umístěn analyzovaný vzorek. Žádané spektrum je pak dáno poměrem spektrálního záznamu vzorku a spektra referentního. Ve střední infračervené oblasti se obvykle akumuluje více jednotlivých skenů pro každé měření. V případě fourierovských přístrojů jsou jednotlivé interferogramy sčítány, u přístrojů dispersních se jednotlivá měření průměrují (obvykle 16 nebo 32 kompletních skenů pro oba typy spektrometrů). 14

15 Technika zeslabeného úplného odrazu - ATR Spektroskopie totální vnitřní reflexe, označovaná častěji jako technika zeslabeného úplného odrazu (attenuated total reflection (ATR)) je technika umožňující měřit infračervená spektra vzorků, u nichž by standardní techniky nešly použít (Skoog a kol.). Z farmaceutického hlediska může být takovým materiálem například obtížně rozpustitelné léčivo a pomocné látky, tenké filmy, práškové vzorky a pasty. Příklad ATR modulu je uveden na obrázku 3.5. Spektrometrie zeslabeného úplného odrazu je založena na jevu reflexe záření při průchodu záření z opticky hustšího prostředí do prostředí opticky řidšího. Během tohoto procesu část energie dopadajícího paprsku projde do velmi tenké vrstvy opticky řidšího prostředí (obr. 3.5). Hloubka průniku záření je závislá na vlnové délce, úhlu dopadu optického paprsku a indexu lomu obou optických materiálů. Obr.: Schématické znázornění přístroje pro měření zeslabeného úplného odrazu: (a) vzorek umístěný na vnitřně reflexní vrstvě; (b) internal reflection adapter Běžně se hloubka průniku pohybuje od zlomků vlnové délky záření až po několik jednotek vlnové délky. Pronikající záření je známo jako evanescentní vlna. Spektroskopie zeslabeného úplného odrazu je běžně dostupná jako přídavný nástavec většiny moderních infračervených spektrometrů (obr. 3.5). Vzorek se pouze přiloží na vnější stranu transparentního krystalu o vysokém indexu lomu (např. bromid thalný/jodid thalný, germaniová destička nebo selenid zinečnatý). Úhel dopadu záření je nastaven tak, aby nastalo několik vnitřních reflexí na rozhraní krystalu a vzorku předtím, než záření dorazí na detektor. {pozn. překladatele: uvedené platí pro případ víceodrazového ATR, jednoodrazové ATR využívá právě jednu reflexi} Při každé této reflexi nastane absorpce záření vzorkem a tedy zeslabení intenzity záření. Spektra zeslabeného úplného odrazu jsou velmi podobná běžným absorpčním spektrům, včetně polohy jednotlivých vibračních pásů. Relativní intenzity jednotlivých pásů se liší od tradičnítransmitanční MIR spektrometrie. Běžně záření proniká do hloubky několika mikrometrů vzorku Aplikace vibrační spektroskopie FT-IR s využitím zeslabeného úplného odrazu se široce využívá pro charakterizaci farmaceutických látek v pevném stavu. Metoda se využívá i pro studium interakcí mezi jednotlivými složkami léku, míry rozpustnosti (dissolution rate) a uvolnění léčiva z polymerní matrice (polymer-drug formulation) 15

16 (Park a kol. 1999). ATR FT-IR využili Kazarian a Matirosyan (Kazarian a Matirosyan 2002) při in situ studiu vysokotlaké superkritické impregnace (impregnation) PVP ibuprofenem v superkritickém CO 2. Autoři ve své práci ukázali, že je tato technika vhodná pro studium impregnace široké skupiny polymerů molekulami léčiva v prostředí superkritické kapaliny. Dále bylo ukázáno, že superkritická kapalinová impregnace léčiva do polymerní matrice vede k molekulárně rozptýlenému léčivu v polymerní matrici, bez krystalizace léčiva. Další zkoumání bylo provedeno analýzou pomocí Ramanovy spektroskopie. Autoři popsali využitelnost tohoto postupu pro optimalizaci (tailor) rychlosti uvolňování léčiva s řízeným uvolňováním, snadněji kontrolovatelnému díky absenci krystalické fáze. Spektra ATR FT-IR prokázala interakci mezi léčivem a polymerní matricí, specifickou vodíkovou vazbou mezi hydroxy- skupinou ibuprofenu a karbonylovou skupinou PVP; tato interakce tedy potlačuje asociaci molekul ibuprofenu. Interakce ibuprofenu s karbonylovou skupinou PVP potlačuje pohlcování vody. Závěrem lze říct, že bylo prokázáno, že metoda je použitelná pro přípravu impregnovaných polymerních filmů; CO 2 změkčuje PVP film, usnadňuje difundování léčiva do filmu, a jako rozpouštědlo se snadno odstraňuje. Metoda soupeří s tradiční metodou přípravy pevných disperzí, zejména s použitím ve vodě špatně rozpustného léčiva Příklady farmaceutického využití ATR-FT-IR spektroskopie Použití ATR-FT-IR spektroskopie pro charakterizaci pevné fáze zahrnuje identifikaci látky, její kvantifikaci a určení krystalové formy. V porovnání s tradiční MIR spektrometrií je nutná jen mírná předúprava a drobné množství vzorku (řádově miligramy) může být rychle analyzováno, přičemž získáme ostré intenzivní spektrální pásy s vysokým poměrem signálu k šumu. Tabulka 3.2 uvádí deset nejintenzivnějších pásů vyskytujících se u práškových léčivých a pomocných látek (řazeno podle klesající intenzity) při analýze ATR technikou. Tato tabulka zdůrazňuje použitelnost metody pro rychlou nedestruktivní identifikaci a roztřídění práškových, krystalických materiálů. Vybrané ukázky ATR FT-IR spekter α-laktózy (monohydrát a bezvodá forma) jsou uvedeny na obrázku 3.6 a 3.7. Obrázky 3.8 a 3.9 ukazují spektra naměřená pro kofein a paracetamol a na obrázku 3.10 je ukázka spektra stearátu hořečnatého (lubrikant). Technika je rovněž schopna odlišit jednotlivé polymorfní 16

17 formy materiálu. Ukázka identifikace a odlišení dvou polymorfních forem Salmeterol xinafoate_u je popsána v tabulce 3.3 a na obrázcích 3.11 a Tabulka 3.2 Pozice ATR FT-IR absorpčních pásů běžných farmaceutických a pomocných látek (řazeno podle klesající intenzity, lineárně interpolováno ze záznamu prvních derivací spekter, rozsah vlnočtů: 4000,4 648,08 cm -1 ). Obr.: ATR spektrum monohydrátu α-laktózy Obr.: ATR spektrum bezvodé α-laktózy 1.4. Spektroskopie v blízké infračervené oblasti Spektroskopie v blízké infračervené oblasti z velké míry spadá do vibrační spektroskopie, ale vzhledem k jejím specifickým aspektům se často probírá samostatně Teorie absorpce v blízké infračervené oblasti Absorpce v blízké infračervené oblasti (NIR) odpovídá svrchním tónům (overtonům), kombinačním a rozdílovým přechodům odpovídajících fundamentálních vibračních přechodů (obr. 3.13), ale také některým nízkoenergetickým elektronovým přechodům. NIR absoprce projevuje se v rozsahu vlnových délek cca nm ( cm -1 ). Jelikož jsou tyto přechody z hlediska kvantové mechaniky pro případ harmonického oscilátoru zakázané, mají tendenci být oproti MIR pásům slabší. Ačkoliv se při NIR absorpci uplatňují fotony s vyšší energií, jsou propouštěny běžnými optickými materiály i sklem. Molární absorptivita těchto materiálů je v NIR oblasti o dva až tři řády slabší než v MIR oblasti a tyto materiály tak propouštějí NIR záření do větší hloubky. Při NIR analýze tak není nutná tak důkladná příprava vzorku, nebo použití tenkých filmů. Je naopak možná neinvazivní analýza pomocí vláknové optiky nebo přes skleněnou nádobu. Z tohoto důvodu je tato technika široce užívána farmaceutickými firmami při výrobě k identifikaci pomocných látek. Obr. ATR spektrum paracetamolu Obr. ATR spektrum bezvodého kofeinu 17

18 Dokonce i po smíšení práškových látek, tvorbě tablety nebo kapsle můžou být tyto kompaktní formy nebo kapsle analyzovány pomocí difusní reflexe nebo transmisního měření. Kubelka-Munkova teorie difusní reflexe se běžně využívá při popisu interakce NIR záření s pevnou látkou (Kortüm 1969). Všechny práškové farmaceutické látky rozptylují dopadající NIR záření. Tento rozptyl je závislý na vlnové délce velikosti částic a jejich tvaru. Při průchodu záření přes vzorek zpět na detektor dojde k opoakovanému rozptylu na jednotlivých částicích látky. Kromě toho mohou částice v průběhu rozptylu část záření rovněž absorbovat. Důsledkem toho je, že spektra pevných látek obsahují kromě absorpčních pásů prohnutou či posunutou základní linii. Surová reflektanční spektra mohou být převedena pomocí matematické Kubelka-Munkovi funkce, která vztáhne reflektanci k teoretickým absorpčním (přímá úměra (direct relationship)) a rozptylovým koeficientům (nepřímá úměra). Obr. ATR spektrum stearátu hořečnatého Tabulka 3.3 Pozice deseti nejintenzivnějších absorpčních pásů ATR spekter práškových polymorfních forem Salmeterol xinafoate_u (forma I a II), získané pomocí zero-crossing point první derivace spektrálního záznamu (sedmibodový filtr typu Savitzky-Golay, kubický polynom) Obr. ATR infračervené spektrum Salmaterol xinafoatu (polymorfní forma I) Obr. ATR infračervené spektrum Salmaterol xinafoatu (polymorfní forma II) Obr. Hladiny vibrační energie v diatomické molekule. Fundamentální přechod (ν=0 ν=1); první svrchní tón (ν=0 ν=2); druhý svrchní tón (ν=0 ν=3) Mnoho literárně publikovaných aplikací pak využívá buď další matematické předzpracování surových dat (např. převod na absorbanci, ( )) nebo samotná surová data (reflektanci, R, nebo transmitanci, T). Základním požadavkem teorie difusní reflexe je nekonečná tloušťka vrstvy práškového materiálu. V praxi bylo zjištěno, že práškový vzorek by měl být ve vrstvě alespoň 1 cm, aby bylo dosaženo reprodukovatelných spekter s vysokým poměrem signál/šum (Yoon a kol. 1998); u tablet většinou postačí několik milimetrů Instrumentace pro blízkou infračervenou oblast Spektrometry pro blízkou infračervenou oblast jsou svým designem velmi podobné UV-Vis spektrometrům a můžeme je dělit na tři základní typy podle způsobu spektrálního výběru: disperzní, 18

19 interferometrické a netermální. První dva typy využívají širokospektrální tepelný zdroj záření, nejčastěji žhavené vlákno (např. halogenovou výbojku quartz tungsten). Netermální design obsahuje studený zdroj záření a výběr vlnových délek je inherentně dán díky širokému spektrálnímu rozsahu emitovaného záření (Osborne a kol. 1993). Disperzní přístroje rozdělují širokopásmové záření zdroje prostorově (úhlově) použitím hranolu nebo mřížky. Hranol se stává neefektivním a trpí slabou nelineární, anomální disperzí (především rozptyluje spektrální oblast ve které absorbují OH vazby a to i v případě záření z IR čistého křemene). Z tohoto důvodu se v těchto přístrojích více používají difrakční mřížky. Vesměs se jedná o holografické reflexní mřížky z vysoce leštěného kovu (např. hliník) s laserově nebo photo-etched ekvidistantními drážkami. Alternativní dispersní systém využívá akusticko-optický laditelný filtr (AOTF). Tento typ využívá anisotropického krystalu (např. TeO 2 ) jako disperzního prvku. Tento krystal is formed into aligned, cut a leštěného krystalu s rovinnou akustické vlny procházející transverzálně skrz krystal. Blízké infračervené záření dopadá na krystal kolmo k akustické rovině a interaguje s periodicitami v indexu lomu materiálu (periodicity je rovna vlnové délce akustického vlnění). Krystal tak pracuje jako podélná difrakční mřížka. Změnou frekvence akustického signálu se změní vlnová délka, při které jsou oba signály ve fázi. S využitím širokopásmového rovině polarizovaného zdroje je tedy možné, aby krystal fungoval jako laditelný úzce pásmově propustný filtr. Akustický signál je generován jedním nebo více piezo-elektrickými převodníky (transducers), které jsou vakuově přivařené ke straně krystalu. Pro NIR oblast záření pracují převodníky s frekvencemi MHz a spotřebovávají jen několik watů. Využívané radiofrekvenční zdroje produkují vysoce stabilní frekvenční pásmo s rychlou změnou frekvence (několik mikrosekund). Vysokofrekvenční stabilita obvykle znamená kratší kalibraci než v případě mřížkového difrakčního systému (Osborne a kol. 1993). Interferometrické systémy využívají k spektrálnímu výběru optickou interferenci. Klasickým interferometrem je ten vytvořený Michelsonem v roce 1891 a nesoucí název Michelsonův interferometr (obr. 3.14). Základním principem, na kterém je systém postaven je rozdělení vstupního záření na dva samostatné paprsky, prodloužení optické dráhy jednoho z paprsků a jejich opětovné spojení. Základní sestava interferometru obsahuje dvě kolmá zrcadla, jedno pevné a druhé pohyblivé umístěné souběžně se vstupujícím zářením. Mezi oběma zrcadly je v úhlu 45 stupňů umístěn dělič paprsků, který rozděluje vstupující záření na dva paprsky a po odrazu na příslušném ze dvou zrcadel oba paprsky opět 19

20 kombinuje. Pokud je pohyblivé zrcadlo v základní poloze, jsou obě zrcadla, fixní i pohyblivé, ve stejné vzdálenosti od děliče paprsků. Optická dráha odraženého a znovu složeného paprsku je tak dvojnásobkem vzdálenosti zrcadel od děliče. Pokud je tedy pohyblivé zrcadlo v základní poloze, neexistuje žádný dráhový rozdíl (zpoždění (retardation)) mezi oběma rozdělenými paprsky a při jejich kombinaci dochází ke konstruktivní interferenci. V případě monochromatického záření dochází při posunu zrcadla o λ/4 k dráhovému rozdílu λ/2 a tedy k destruktivní interferenci obou paprsků, která vyústí v nulový detekovaný signál. Obr. Schéma Michelsonova interferometru (převzato z Osborne, Fearn & Hindle (1993), Practical NIR Spectroscopy with Applications in Food and Beverage Analysis) Zrcadlo interferometru se pohybuje konstantní lineární rychlostí a vytváří sinusoidální změny v intenzitě detekovaného signálu. Signál je zaznamenáván ve formě interferogramu, který je závislostí variability signálu na čase, resp. zpoždění (retardation). Protože používané zdroje jsou širokopásmové, je výsledný interferogram součtem jednotlivých sinusoidálních signálů odpovídajících každé vlnové délce. K rekonstrukci spektra z interferogramu je potřeba počítač, který využívá algoritmus inverzní Fourierovi transformace (ifft) a výpočet probíhá téměř okamžitě. Interferometrické přístroje jsou mnohokanálové (multiplexní), protože všechny části spektra jsou měřeny současně. Existuje rovněž několik modifikací Michelsonova interferometru. Příkladem může být interferometr na obr. 3.15, využívající místo zrcadel refrakční hranoly (Buhler NIRVIS, Buhler ANATEC AG, Uzwil, Švýcarsko). Zdroje záření pro NIR oblast jsou obecně širokopásmové a emitují záření od viditelné oblasti až po vlnovou délku 3 µm. Záření emitované zdrojem nemusí mít v celém rozsahu stejnou intenzitu, ale musí být stabilní v čase. Většina spektrometrů využívá žhavené objekty, emitující záření černého tělesa, kterým je typicky křemeno-wolframová halogenová žárovka s maximem okolo 1 µm a běžnou provozní teplotou 2400 K. Pro dosažení delší životnosti, obvykle několik tisíc hodin, není používána maximální teplota a výkon (až 3200 K), ale teplota nižší, která nevyvolává takové ztráty wolframu ve vlákně a prodlužuje životnost výbojky (Osborne a kol. 1993:69). Detektory, používané v NIR spektroskopii se liší svou citlivostí pro tuto oblast. Fotodiody z křemíku a germánia jsou citlivé v oblasti Vis-NIR. Křemíkové diody jsou nejcitlivější v oblasti vlnových délek od uv-a (0,38 µm) nebo viditelné (0,4 µm) až po 1 µm, s maximem u ca. 0,85 µm. 20

21 Germániové detektory mají maximum okolo 1,3 µm. Častěji jsou používané detektory z olověných solí (sulfidu, PbS, a selenidu, PbSe), využívající fotoelektrický jev. Obr. Schématické znázornění FT-NIR spektrometru (Buhler FT-NIR Universal Spectrometer, System NIRVIS, převzato z Buhler NIRVIS manual, Buhler Anatec, Uzwil, Švýcarsko) Detektory ze sulfidu olovnatého jsou nejcitlivější v rozsahu 1 2,5 µm, zatímco selenidové jsou celkově méně citlivé, s použitelnou citlivostí v rozsahu vlnových délek 2,5 3 µm. Nejnovějším detektorem pro NIR oblast jsou detektory z indium-galium arzenidu (InGaAs), pracující v rozsahu 1 1,8 µm, s maximem odezvy u 1,7 µm. Citlivost tohoto detektoru je o několik řádů vyšší než u detektoru z PbS, kratší je rovněž doba odezvy (<1 µs versus µs)(osborne a kol. 1993). Optické součásti používané pro NIR spektroskopii jsou stále častěji z křemíku (oblast: viditelná 2,5 µm) nebo z bezvodého IR-čistého (IR-grade) křemene (VIS 3,5 µm). Stále častější je ve farmaceutické analýze, především při řízení a kontrole procesů, použití optických vláken. Jejich použití umožňuje umístit spektrometr mimo nebezpečné či nevhodné prostředí (s nebezpečím požáru, exploze, mechanických vibrací či s expozicí rozpouštědel aj.) a dokonce při užití více optických vláken umožňuje měření a kontrolu na více místech výrobního procesu, tedy odstraňuje potřebu použití více spektrometrů a s tím spojených investic Kvalitativní a kvantitativní analýza NIR dat Surová NIR spektra často obsahují široké a překrývající se absorpční pásy, které dělají interpretaci složitější než v případě MIR spekter. NIR spektra pevných látek kromě toho často obsahují efekty vícenásobného rozptylu, které jsou funkcí vlnové délky, distribuce velikosti částic, kompaktnosti vzorku a jeho vlhkosti (O Neil a kol. 1998). Rozptyl interagujícího NIR záření nastává na částicích, které jsou mnohem větší než vlnová délka záření (0,78 2,5 µm, Tyndall, 1869) a tento jev tak nastává u práškových farmaceutických materiálů, které mají velikosti částic v rozsahu několika mikrometrů až po 1 mm. Na soustředěné vrstvě částic nastává několikanásobný rozptyl a produkuje neostrý difusní odraz. Malá část interagujícího záření může být absorbována i z jediné vrstvy částic, tento jev je výrazně zesílen při mnohonásobném rozptylu, který nastane uvnitř silnější vrstvy částic (protože celková optická dráha interagujícího 21

22 fotonu může být až 80-krát síla vrstvy (Butler a Norris, 1960)). Kubelka-Munkův matematický popis difusní reflexe vedl k vývoji fenomenologické teorie difusní reflexe (Kubelka a Munk, 1931). Jejich teorie uvádí, že pro neprůsvitnou nekonečně silnou (v praxi 1 cm a více) vrstvu difusně reflektujících částic může být intenzita difusně reflektovaného záření, R, vztažena k stupni rozptylu (ratio of a scatter), s, a absorpčnímu koeficientu, k. Tento vztah je označován jako Kubelka-Munkova funkce, F(R ), a je dán následující rovnicí: ( ) ( ) Analogicky k Lambert-Beerovu zákonu můžeme uvažovat, že absorpční koeficient, k, je součinem koncentrace, c, a absorptivity, a (Kortüm 1969). Uvedenou rovnici pak můžeme přepsat: ( ) ( ) Efekt difusní reflexe se projeví v surových NIR spektrech pevných látek, prášků nebo kompaktních vzorků obvykle prohnutou či posunutou základní linii. NIR spektra pevných látek tak obsahují informace o chemické i fyzikální podstatě vzorku. Přítomnost obou typů informace může být přínosem pro kvalitativní aplikace, kde jsou velikost částic a obsah vody důležitými parametry. Pro ostatní aplikace, například pouhou identifikaci, způsobuje kolineární povaha spektra (díky nelineární základní linii) potíže při užití surových spekter. Tyto aplikace vyžadují předzpracování spekter, za účelem odstranění rozptylových efektů. Pro odstranění těchto jevů lze použít například digitální polynomický vyhlazovací algoritmus (například Savitzky-Golay, druhé derivace spektra), tvořící derivované spektrum ve kterém jsou chemické pásy rozlišené. Spektra druhé derivace jsou podobná MIR oblasti otisku palce a jsou tedy často používána při identifikaci. Kromě výpočtu spektrálních derivací můžeme minimalizovat efekt vícenásobného rozptylu použitím metody SNV (standard normal variate) a multiplikativní korekce rozptylu (MSC). MSC vyžaduje znalost průměrného spektra materiálu pro výpočet alfa a beta koeficientů pro opravu posunu základní linie a efektu vícenásobného rozptylu v jednotlivých spektrech materiálu. SNV i MSC předzpracování dat může být užito samostatně nebo v kombinaci s derivacemi. 22

23 Typické aplikace, v případě pevných látek, jsou identifikace velkého množství farmaceutických pomocných látek, srovnání šarží multikomponentních tabletových (dosage) forem nebo kontrola meziproduktu oproti uloženému průměrnému spektru. Kvalitativní a kvantitativní aplikace NIR spektroskopie jsou založeny na použití vícerozměrných statistických metod analýzy "celého spektra". Pro identifikaci jsou využívány metody jako například Analýza hlavních komponent (Principal Component Analysis, PCA) a příbuzná technika SIMCA (Soft Independent Modeling of Class Analogy). Kvantitativní stanovení je obecně založeno na vícerozměrných regresních metodách, například regrese hlavních komponent (Principal components regression, PCR) nebo regrese částečných nejmenších čtverců (Partial least squares, PLS). Pro získání žádaných informací (například obsah aktivní složky, velikost částic, obsah vlhkosti) z NIR dat jsou vytvářeny regresní modely. Tyto modely umožňují předpověď hodnot žádaných proměnných z následných NIR měření. Pro dosažení optimální správnosti a přesnosti modelu jsou většinou aplikovány některé techniky předzpracování dat (např. korekce rozptylu). Rovněž je nutné sestavit kalibrační a testovací soubory dat. Sestavení kvalitativního či kvantitativního NIR modelu je proto časově náročný proces vyžadující odborné znalosti chemometriky. Spektroskopie v blízké infračervené oblasti není technikou stopové analýzy a v případě multikomponentního pevného vzorku vyžaduje pro detekci přítomnost alespoň 1% obsahu analytu. Technika se nejlépe hodí pro kvantifikaci složek s obsahem mezi 10 a 90 %hm. Pro kompaktní pevné materiály se při stanovení obvykle dosahuje větší přesnosti a správnosti u transmisního měření než u techniky reflexní, protože toto měření je méně citlivé na nehomogenitu Farmaceutické aplikace NIR spektroskopie V poslední době je NIR spektroskopie široce využívanou analytickou technikou ve farmaceutickém průmyslu. Na tuto skutečnost upozornili v roce 1998 ve své přehledové práci Blanco a kol. (Blanco a kol., 1998). V roce 1999 akceptovala tuto techniku (spolu s dalšími) pro kontrolu farmaceutického výrobního procesu, od kontroly vstupních materiálů po zpracování meziproduktů (např. kontrola práškových směsí) do konečných lékových forem, americká agentura pro kontrolu léčiv (U.S. Federal Drug Agency s Process Analytical Technology (PAT) initiative ( 23

24 Cílem této instituce je podporovat lepší pochopení farmaceutických výrob a provádět jejich kontrolu v souladu s aktuálním systémem kvality. Kvalita tedy nemůže být testována v konečném produktu, ale musí být implementována v celém procesu. FDA původně definovala PAT jako systém pro návrh, analýzu a řízení výroby pomocí měření kritických kvalitativních a výkonnostních parametrů surových materiálů a meziproduktů v reálném čase za účelem zajištění kvality finálního produktu. Procesní analytická technologie (PAT), jako celek, zahrnuje širokou paletu nástrojů pro zajištění výroby s "řízeným rizikem". NIR spektrometrie, jako moderní procesní analytická technika, je důležitým nástrojem většiny farmaceutických procesů. Další nástroje zahrnuté v PAT jsou techniky vícerozměrného sběru dat a vícerozměrné analytické nástroje (např. pro interpretaci vícerozměrných NIR dat); nástroje k monitorování a určení konce procesu (jako například sondy s vláknovou optikou a stroje se softwarovou zpětnou vazbou) a nástroje pro kontinuální vylepšení a management znalostí (například lepší pochopení výrobního procesu a jeho kritických parametrů). Již dříve popsali zajímavou aplikaci NIR spektroskopie pro zjištění shody fyzikálních a chemických vlastností farmaceutických přísad s předpisem Plugge a van der Vlies (1993). S použitím trihydrátu ampicilinu jako modelového léčiva demonstrovali autoři schopnost určit konec uvolňování na základě NIR měření, čímž nahradili předepsané testování (compendial identification), určení obsahu vody a assay tests a vytvořili tak nový parametr pro určení přijatelnosti, známý jako index shody. Později autoři implementovali novou metodu kontroly kvality, založenou na NIR spektroskopii. Tato metoda zahrnuje transformaci souboru spekter do polárních souřadnic a pro každé transformované spektrum vypočítává těžiště. Tato jsou následně zobrazena do kartézkých souřadnic a umožňují rozlišení podobných materiálů, pomocí klastrové analýzy, (např. formy laktózy) mírně se lišících fyzikálními a chemickými vlastnostmi (např. amorfní, bezvodé, monohydrát, odlišné velikosti částic). Metoda byla rozšířena, aby ukázala potenciál NIR spekter pro kontrolu homogenity směsí s použitím analýzy rozptylu. Hailey a kol. v roce 1996 a Sekulic a kol v roce 1998 popsali automatický systém pro on-line monitoring a kontrolu míchání práškových vzorků za pomoci NIR spekter. V těchto pracích je míchací zařízení řízeno v reálném čase pomocí vláknové optiky a softwarové zpětné vazby. Studie zkoumá skupinu technik pro předzpracování spektrálních dat a jejich kombinace např. metodu SNV, polynomický rozklad metodou kvadrátů nejmenších čtverců či druhé derivace spektra a úspěšně demonstruje vztah mezi změnami ve spektrální variabilitě a homogenitou směsi. Dále zde byly 24

25 použity k zajištění on-line procesní kontroly metody SIMCA a blokově prováděný výpočet směrodatné odchylky. Jinou on-line aplikaci vícekanálové NIR techniky zavedli k monitorování obsahu směsi v granulátoru s fluidační lože Rantanen a kol. (Rantanen et al., 1998). Metoda zkoumala tři granulovací postupy a jeden peletovací (vytvářené vytlačováním přes předlohu - extrusionspheronization). Při porovnání s referenční metodou úbytku hmotnosti při sušení (loss-on-drying) bylo dosaženo nejistoty směrodatné odchylky (standard error on prediction) 0,2 % pro granulovací postup. Byl studován efekt různých průtoků kapaliny (liquid flow rates) a koncového sušení a bylo zjištěno, že technika je vhodná ke stanovení konce a řízení farmaceutických procesů. Aplikace pro monitorování a kontrolu procesu potahování tablet byla popsána Anderssonem (Andersson et al., 1999). Tloušťka potahu tablety dvou granulovaných jader může být monitorována s využitím metody vícenásobné korekce rozptylu, PCA a PLS. Maximální tloušťka potahu, která umožňuje stanovit základní chemické složení, byla stanovena v rozmezí 0,1 0,2 mm. Využití NIR měření pro předpověď tvrdosti tablety popsali Kirsch a Drennen (1999). Autoři použili dvě metody kalibrace PCR a fitovací algoritmus. Byly vytvořeny modely pro tablety Cimetdine s obsahem 1-20 %hm a tvrdostí tablet mezi 1-7 kp. Směrodatná odchylka kalibrace pro PCR a fitovací model byla O,42 a 0,46 kp. Charakteristické rysy chemických složek pozorované v NIR spektrech je činí použitelnými pro identifikační a kvantifikační účely. Identifikační metody obvykle vyžadují databázi referenčních spekter vzorku. Jednoduché metody identifikace pevných látek zahrnují například vhodnou transformaci do druhé derivace (např. Savitzky-Golay) a porovnání šesti nebo deseti nejintenzivnějších pásů oproti těm z databáze (Jee 2004). Pro účely pozitivní identifikace je obvykle dostatečná tolerance několika desítek nanometrů na obě strany od referenční hodnoty. NIR spektra farmaceutických pevných látek obyčejně poskytují více než 20 spektrálních pásů. Uživatel tak musí pečlivě volit pásy reprezentující jedinečné chemické absorpce (Jee, 2004). Alternativní metodou diskriminační analýzy, která využívá celé spektrum, je metoda SIMCA. Tato metoda využívá konstrukci separátního PCA modelu z NIR spekter pro každý materiál. Metoda křížové validace (Cross-validation) je využívána pro určení použitého počtu hlavních komponent v každém modelu (například použitím PRESS statistiky (Predicted residual error sum of squares) Následně měřená spektra jsou vždy přiřazena ke třídě, se kterou dosahují minima PRESS statistiky (Jackson, 1991). Využití této metody pro identifikaci pomocných látek popsali Candolfi a kol. (Candolfi et al., 1999). Autoři využili hlavní komponenty, 25

Infračervená spektroskopie

Infračervená spektroskopie Infračervená spektroskopie 1 Teoretické základy Podstatou infračervené spektroskopie je interakce infračerveného záření se studovanou hmotou, kdy v případě pohlcení fotonu studovanou hmotou mluvíme o absorpční

Více

Vybrané spektroskopické metody

Vybrané spektroskopické metody Vybrané spektroskopické metody a jejich porovnání s Ramanovou spektroskopií Předmět: Kapitoly o nanostrukturách (2012/2013) Autor: Bc. Michal Martinek Školitel: Ing. Ivan Gregora, CSc. Obsah přednášky

Více

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití Nicolet CZ s.r.o. The world leader in serving science Základy NIR spektrometrie a její praktické využití NIR praktická metoda molekulové spektroskopie, nahrazující pracnější, časově náročnější a dražší

Více

SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová

SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová SPEKTROMETRIE aneb co jsem se dozvěděla autor: Zdeňka Baxová FTIR spektrometrie analytická metoda identifikace látek (organických i anorganických) všech skupenství měříme pohlcení IČ záření (o různé vlnové

Více

Infračervená spektrometrie

Infračervená spektrometrie Podstata infračervené absorpce jednofotonový přechod mezi dvěma vibračními (vibračně-rotačními) rotačními) stavy molekuly, jejichž energie jsou E 1 a E 2, vyvolaný interakcí s fotonem dopadajícího záření

Více

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv Pavel Matějka, Vadym Prokopec pavel.matejka@vscht.cz pavel.matejka@gmail.com Vadym.Prokopec@vscht.cz

Více

STANOVENÍ ETHANOLU V ALKOHOLICKÉM NÁPOJI POMOCÍ NIR SPEKTROMETRIE

STANOVENÍ ETHANOLU V ALKOHOLICKÉM NÁPOJI POMOCÍ NIR SPEKTROMETRIE STANOVENÍ ETHANOLU V ALKOHOLICKÉM NÁPOJI POMOCÍ NIR SPEKTROMETRIE Úvod Infračervená spektrometrie v blízké oblasti (Near-Infrared Spectrometry NIR spectrometry) je metoda molekulové spektrometrie, která

Více

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY 1 Fyzikální základy spektrálních metod Monochromatický zářivý tok 0 (W, rozměr m 2.kg.s -3 ): Absorbován ABS Propuštěn Odražen zpět r Rozptýlen s Bilance toků 0 = +

Více

SPEKTRÁLNÍ METODY. Ing. David MILDE, Ph.D. Katedra analytické chemie Tel.: ; (c) David MILDE,

SPEKTRÁLNÍ METODY. Ing. David MILDE, Ph.D. Katedra analytické chemie Tel.: ;   (c) David MILDE, SEKTRÁLNÍ METODY Ing. David MILDE, h.d. Katedra analytické chemie Tel.: 585634443; E-mail: david.milde@upol.cz (c) -2008 oužitá a doporučená literatura Němcová I., Čermáková L., Rychlovský.: Spektrometrické

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

INSTRUMENTÁLNÍ METODY

INSTRUMENTÁLNÍ METODY INSTRUMENTÁLNÍ METODY ACH/IM David MILDE, 2014 Dělení instrumentálních metod Spektrální metody (MILDE) Separační metody (JIROVSKÝ) Elektroanalytické metody (JIROVSKÝ) Ostatní: imunochemické, radioanalytické,

Více

Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin

Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin Chemické laboratorní metody v analýze potravin MVDr. Zuzana Procházková, Ph.D. MVDr. Michaela Králová, Ph.D. Spektrometrie: základy Interakce záření

Více

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ (c) -2008, ACH/IM BLOKOVÉ SCHÉMA: (a) emisní metody (b) absorpční metody (c) luminiscenční metody U (b) monochromátor často umístěn před kyvetou se vzorkem. Části

Více

13. Spektroskopie základní pojmy

13. Spektroskopie základní pojmy základní pojmy Spektroskopicky významné OPTICKÉ JEVY absorpce absorpční spektrometrie emise emisní spektrometrie rozptyl rozptylové metody Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

- Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl. - fluorescence - fosforescence

- Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl. - fluorescence - fosforescence ROZPTYLOVÉ a EMISNÍ metody - Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl - fluorescence - fosforescence Ramanova spektroskopie Každá čára Ramanova spektra je svými vlastnostmi závislá

Více

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie Spektrometrické metody Reflexní a fotoakustická spektroskopie odraz elektromagnetického záření - souvislost absorpce a reflexe Kubelka-Munk funkce fotoakustická spektroskopie Měření odrazivosti elmg záření

Více

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic PES (fotoelektronová spektroskopie) XPS (rentgenová fotoelektronová spektroskopie), ESCA (elektronová spektroskopie pro chemickou analýzu) UPS (ultrafialová

Více

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití Nicolet CZ s.r.o. The world leader in serving science Základy NIR spektrometrie a její praktické využití NIR praktická metoda molekulové spektroskopie, nahrazující pracnější, časově náročnější a dražší

Více

IDENTIFIKACE NEZNÁMÉ ORGANICKÉ LÁTKY POMOCÍ INFRAČERVENÉ SPEKTROMETRIE

IDENTIFIKACE NEZNÁMÉ ORGANICKÉ LÁTKY POMOCÍ INFRAČERVENÉ SPEKTROMETRIE Úvod Infračervená spektrometrie (IR) je analytická technika určená především k identifikaci a strukturní charakterizaci organických sloučenin a anorganických látek. Tato nedestruktivní analytická technika

Více

3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické).

3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické). PŘEDMĚTY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM V BAKALÁŘSKÉM STUDIU SP: CHEMIE A TECHNOLOGIE MATERIÁLŮ SO: MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ POVINNÝ PŘEDMĚT: NAUKA O MATERIÁLECH Ing. Alena Macháčková, CSc. 1. Souvislost

Více

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15 Optické spektroskopie 1 LS 2014/15 Martin Kubala 585634179 mkubala@prfnw.upol.cz 1.Úvod Velikosti objektů v přírodě Dítě ~ 1 m (10 0 m) Prst ~ 2 cm (10-2 m) Vlas ~ 0.1 mm (10-4 m) Buňka ~ 20 m (10-5 m)

Více

11.Metody molekulové spektrometrie pro kvantitativní analýzu léčiv

11.Metody molekulové spektrometrie pro kvantitativní analýzu léčiv Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 11.Metody molekulové spektrometrie pro kvantitativní analýzu léčiv Vadym Prokopec Vadym.Prokopec@vscht.cz 11.Metody molekulové spektrometrie

Více

SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE)

SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE) SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE) Elektromagnetické vlnění SVĚTLO Charakterizace záření Vlnová délka - (λ) : jednotky: m (obvykle nm) λ Souvisí s povahou fotonu Charakterizace záření

Více

VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE

VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE (c) -2012 RAMANOVA SPEKTROMETRIE 1 PRINCIP METODY Měří se rozptýlené záření, které vzniká interakcí monochromatického záření z viditelné oblasti s molekulami vzorku za současné změny

Více

Metody charakterizace nanomaterálů I

Metody charakterizace nanomaterálů I Vybrané metody spektráln lní analýzy Metody charakterizace nanomaterálů I RNDr. Věra Vodičková, PhD. Molekulová spektroskopie atomy a molekuly mohou měnit svůj energetický stav přijetím nebo vyzářením

Více

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL nano.tul.cz Tyto materiály byly vytvořeny v rámci projektu ESF OP VK: Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na Technické univerzitě v Liberci Experimentální

Více

Spektroskopické metody. převážně ve viditelné, ultrafialové a blízké infračervené oblasti

Spektroskopické metody. převážně ve viditelné, ultrafialové a blízké infračervené oblasti Spektroskopické metody převážně ve viditelné, ultrafialové a blízké infračervené oblasti Elektromagnetické záření Elektromagnetické záření je postupné vlnění elektromagnetického pole složeného z kombinace

Více

FOTOAKUSTIKA. Vítězslav Otruba

FOTOAKUSTIKA. Vítězslav Otruba FOTOAKUSTIKA Vítězslav Otruba 2010 prof. Otruba 2 The spectrophone 1881 A.G. Bell návrh a Spektrofonu (spectrophone) pro účely posouzení absorpčního spektra subjektů v těch částech, které jsou neviditelné.

Více

Spektroskopické é techniky a mikroskopie. Spektroskopie. Typy spektroskopických metod. Cirkulární dichroismus. Fluorescence UV-VIS

Spektroskopické é techniky a mikroskopie. Spektroskopie. Typy spektroskopických metod. Cirkulární dichroismus. Fluorescence UV-VIS Spektroskopické é techniky a mikroskopie Spektroskopie metody zahrnující interakce mezi světlem (fotony) a hmotou (elektrony a protony v atomech a molekulách Typy spektroskopických metod IR NMR Elektron-spinová

Více

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření Metody využívající rentgenové záření Rentgenovo záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 2 Rentgenovo záření Vznik rentgenova záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá

Více

Modulace a šum signálu

Modulace a šum signálu Modulace a šum signálu PATRIK KANIA a ŠTĚPÁN URBAN Nejlepší laboratoř molekulové spektroskopie vysokého rozlišení Ústav analytické chemie, VŠCHT Praha kaniap@vscht.cz a urbans@vscht.cz http://www.vscht.cz/anl/lmsvr

Více

Fluorescence (luminiscence)

Fluorescence (luminiscence) Fluorescence (luminiscence) Patří mezi luminiscenční metody fotoluminiscence. Luminiscence efekt, kdy excitované molekuly či atomy vyzařují světlo při přechodu z excitovaného do základního stavu. Podle

Více

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE A BIOSLOŽKY PALIV

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE A BIOSLOŽKY PALIV VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Fakulta technologie ochrany prostředí Ústav technologie ropy a alternativních paliv INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE A BIOSLOŽKY PALIV Laboratorní cvičení ÚVOD V několika

Více

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenografie, RTG prášková difrakce

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenografie, RTG prášková difrakce Metody využívající rentgenové záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 Rentgenovo záření 2 Rentgenovo záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá se v lékařství a krystalografii.

Více

VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE

VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE (c) -2012 INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE 1 INFRAČERVENÉ ZÁŘENÍ Infračervené (IR) záření: vlnočty 13000 10 cm -1, což odpovídá 0,78 1000 µm. DĚLENÍ: blízká IR oblast 13000 5000 cm -1

Více

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm Spektroskopie v UV-VIS oblasti UV-VIS spektroskopie pracuje nejčastěji v oblasti 2-8 nm lze měřit i < 2 nm či > 8 nm UV VIS IR Ultra Violet VISible Infra Red Roztok KMnO 4 roztok KMnO 4 je červenofialový

Více

Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm

Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm Rtg. záření: Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm Vznik rtg. záření: 1. Rtg. záření se spojitým spektrem vzniká při prudkém zabrzdění urychlených elektronů.

Více

Zdroje optického záření

Zdroje optického záření Metody optické spektroskopie v biofyzice Zdroje optického záření / 1 Zdroje optického záření tepelné výbojky polovodičové lasery synchrotronové záření Obvykle se charakterizují zářivostí (zářivý výkon

Více

Pevné lékové formy. Vlastnosti pevných látek. Charakterizace pevných látek ke zlepšení vlastností je vhodné využít materiálové inženýrství

Pevné lékové formy. Vlastnosti pevných látek. Charakterizace pevných látek ke zlepšení vlastností je vhodné využít materiálové inženýrství Pevné lékové formy Vlastnosti pevných látek stabilita Vlastnosti léčiva rozpustnost krystalinita ke zlepšení vlastností je vhodné využít materiálové inženýrství Charakterizace pevných látek difraktometrie

Více

3. Termická analýza. Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

3. Termická analýza. Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 3. Termická analýza Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 1 DMA Dynamicko-mechanická analýza měření tvrdosti a tuhosti materiálů měření viskozity vzorku na materiál je

Více

Vybrané metody spektráln. lní analýzy. Metody charakterizace nanomaterálů I

Vybrané metody spektráln. lní analýzy. Metody charakterizace nanomaterálů I Vybrané metody spektráln lní analýzy Metody charakterizace nanomaterálů I Spektroskopické metody: atomové vs molekulové atomy a molekuly mohou měnit svůj energetický stav přijetím nebo vyzářením pouze

Více

Fyzika II. Marek Procházka Vlnová optika II

Fyzika II. Marek Procházka Vlnová optika II Fyzika II Marek Procházka Vlnová optika II Základní pojmy Reflexe (odraz) Refrakce (lom) jevy na rozhraní dvou prostředí o různém indexu lomu. Disperze (rozklad) prostorové oddělení složek vlnění s různou

Více

Refraktometrie, interferometrie, polarimetrie, nefelometrie, turbidimetrie

Refraktometrie, interferometrie, polarimetrie, nefelometrie, turbidimetrie Refraktometrie, interferometrie, polarimetrie, nefelometrie, turbidimetrie Refraktometrie Metoda založená na měření indexu lomu Při dopadu paprsku světla na fázové rozhraní mohou nastat dva jevy: Reflexe

Více

Příklady biochemických metod turbidimetrie, nefelometrie. Miroslav Průcha

Příklady biochemických metod turbidimetrie, nefelometrie. Miroslav Průcha Příklady biochemických metod turbidimetrie, nefelometrie Miroslav Průcha Příklady optických technik Atomová absorpční spektrofotometrie Absorpční spektrofotometrie Absorpční spektrofotometrie kinetická

Více

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE KVALITATTIVNÍ A KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE KVALITATTIVNÍ A KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE KVALITATTIVNÍ A KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ Úvod: Infračervená spektrometrie (IR) je analytická technika molekulové vibrační spektrometrie, která se zabývá studiem pohybů atomů v

Více

Stručný úvod do spektroskopie

Stručný úvod do spektroskopie Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Slunce, projevy sluneční aktivity a využití spektroskopie v astrofyzikálním výzkumu Stručný úvod do spektroskopie Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí,

Více

10.Spektrální metody pro identifikaci a kvantifikaci NIR spektrometrie

10.Spektrální metody pro identifikaci a kvantifikaci NIR spektrometrie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 10.Spektrální metody pro identifikaci a kvantifikaci NIR spektrometrie Vadym Prokopec Vadym.Prokopec@vscht.cz 10.Spektrální metody pro

Více

METODY FARMACEUTICKÉ TECHNOLOGIE ČL 2009, D PharmDr. Zdenka Šklubalová, Ph.D

METODY FARMACEUTICKÉ TECHNOLOGIE ČL 2009, D PharmDr. Zdenka Šklubalová, Ph.D METODY FARMACEUTICKÉ TECHNOLOGIE ČL 2009, D 2010 PharmDr. Zdenka Šklubalová, Ph.D. 10.6.2010 ZMĚNY D 2010 (harmonizace beze změn v textu) 2.9.1 Zkouška rozpadavosti tablet a tobolek 2.9.3 Zkouška disoluce

Více

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník VLNOVÁ OPTIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník Vlnová optika Světlo lze chápat také jako elektromagnetické vlnění. Průkopníkem této teorie byl Christian Huyghens. Některé jevy se dají

Více

INFRAČERVENÁ A RAMANOVA SPEKTROMETRIE

INFRAČERVENÁ A RAMANOVA SPEKTROMETRIE INFRAČERVENÁ A RAMANOVA SPEKTROMETRIE (c) -2008 INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE 1 INFRAČERVENÉ ZÁŘENÍ Infračervené (IR) záření: vlnočty 13000 10 cm -1, což odpovídá λ 0,78 1000 µm. DĚLENÍ: blízká IR oblast

Více

HPLC - Detektory A.Braithwaite and F.J.Smith; Chromatographic Methods, Fifth edition, Blackie Academic & Professional 1996 Colin F. Poole and Salwa K.

HPLC - Detektory A.Braithwaite and F.J.Smith; Chromatographic Methods, Fifth edition, Blackie Academic & Professional 1996 Colin F. Poole and Salwa K. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie - Detektory - I Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 HPLC - Detektory A.Braithwaite and F.J.Smith; Chromatographic Methods, Fifth

Více

Absorpční fotometrie

Absorpční fotometrie Absorpční fotometrie - v ultrafialové (UV) a viditelné (VIS) oblasti přechody mezi elektronovými stavy +... - v infračervené (IČ) oblasti přechody mezi vibračními stavy +... - v mikrovlnné oblasti přechody

Více

Fotonické sítě jako médium pro distribuci stabilních signálů z optických normálů frekvence a času

Fotonické sítě jako médium pro distribuci stabilních signálů z optických normálů frekvence a času Fotonické sítě jako médium pro distribuci stabilních signálů z optických normálů frekvence a času Ondřej Číp, Šimon Řeřucha, Radek Šmíd, Martin Čížek, Břetislav Mikel (ÚPT AV ČR) Josef Vojtěch a Vladimír

Více

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Teorie: Derivační spektrofotometrie, využívající derivace absorpční křivky, je obecně používanou metodou pro zvýraznění detailů průběhu záznamu,

Více

Světlo jako elektromagnetické záření

Světlo jako elektromagnetické záření Světlo jako elektromagnetické záření Základní pojmy: Homogenní prostředí prostředí, jehož dané vlastnosti jsou ve všech místech v prostředí stejné. Izotropní prostředí prostředí, jehož dané vlastnosti

Více

2. Zdroje a detektory světla

2. Zdroje a detektory světla 2. Zdroje a detektory světla transmitance (%) Spektrální rozsah Krátkovlné limity: Absorpce vzduchu (O 2,N 2,vodní pára) - 190 nm Propustnost optiky Spektrální rozsah zdroje vlnová délka (nm) http://www.hellma-analytics.com/text/283/en/material-and-technical-information.html

Více

Infračervená spektroskopie - alternativní instrumentální technika při kontrole výroby bioethanolu

Infračervená spektroskopie - alternativní instrumentální technika při kontrole výroby bioethanolu Infračervená spektroskopie - alternativní instrumentální technika při kontrole výroby bioethanolu Ing. Ladislav Tenkl, Ing. Karel Šec, RNDr. František Kesner Ph.D. Nicolet CZ s.r.o., Nad Trnkovem 1667/11,

Více

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA OPTIKA ZÁKLADNÍ POJMY Optika a její dělení Světlo jako elektromagnetické vlnění Šíření světla Odraz a lom světla Disperze (rozklad) světla OPTIKA

Více

Diskutujte, jak široký bude pás spojený s fosforescencí versus fluorescencí. Udělejte odhad v cm -1.

Diskutujte, jak široký bude pás spojený s fosforescencí versus fluorescencí. Udělejte odhad v cm -1. S použitím modelu volného elektronu (=částice v krabici) spočtěte vlnovou délku a vlnočet nejdlouhovlnějšího elektronového přechodu u molekuly dekapentaenu a oktatetraenu. Diskutujte polohu absorpčního

Více

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA) Optoelektronika elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD Elektro-optické převodníky žárovka - nejzákladnější EO převodník nevhodné pro optiku široké spektrum vlnových délek vhodnost pro EO

Více

Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený

Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený Jan Olbrecht Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený Jaký typ lomu nastane při průchodu světla z opticky

Více

Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace. Katedra materiálů TU Liberec

Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace. Katedra materiálů TU Liberec Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace RNDr. Věra V Vodičkov ková,, PhD. Katedra materiálů TU Liberec Obecné schéma metody Dopad rtg záření emitovaného ze zdroje na vzorek průnik fotonů několik µm

Více

Spektrální charakteristiky

Spektrální charakteristiky Spektrální charakteristiky Cíl cvičení: Měření spektrálních charakteristik filtrů a zdrojů osvětlení 1 Teoretický úvod Interakcí elektromagnetického vlnění s libovolnou látkou vzniká optický jev, který

Více

Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech

Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech Úkoly měření: 1. Odhad rozměrů mikro-objektů z informací uváděných výrobcem. 2. Záznam difrakčních obrazců (difraktogramů) vzniklých interakcí laserového

Více

METODY BEZ VÝMĚNY ENERGIE MEZI ZÁŘENÍM A VZORKEM

METODY BEZ VÝMĚNY ENERGIE MEZI ZÁŘENÍM A VZORKEM METODY BEZ VÝMĚNY ENERGIE MEZI ZÁŘENÍM A VZORKEM REFRAKTOMETRIE POLARIMETRIE SPEKTROMETRIE VYUŽÍVAJÍCÍ ROZPTYL MĚŘENÍ VELIKOSTI ČÁSTIC (c) -2012 REFRAKTOMETRIE Metoda založená na měření indexu lomu látek

Více

(n, m) (n, p) (p, m) (n, m)

(n, m) (n, p) (p, m) (n, m) 48 Vícerozměrná kalibrace Podobně jako jednorozměrná kalibrace i vícerozměrná kalibrace se používá především v analytické chemii Bude vysvětlena na příkladu spektroskopie: cílem je popis závislosti mezi

Více

Elektromagnetické záření. lineárně polarizované záření. Cirkulárně polarizované záření

Elektromagnetické záření. lineárně polarizované záření. Cirkulárně polarizované záření Elektromagnetické záření lineárně polarizované záření Cirkulárně polarizované záření Levotočivé Pravotočivé 1 Foton Jakékoli elektromagnetické vlnění je kvantováno na fotony, charakterizované: Vlnovou

Více

Mikroskop atomárních sil: základní popis instrumentace

Mikroskop atomárních sil: základní popis instrumentace Mikroskop atomárních sil: základní popis instrumentace Jednotlivé komponenty mikroskopu AFM Funkce, obecné nastavení parametrů a jejich vztah ke konkrétním funkcím software Nova Verze 20110706 Jan Přibyl,

Více

Analytické laboratoře výzkumu a vývoje aktivních farmaceutických substancí (API) generické farmaceutické firmy. Aleš Gavenda

Analytické laboratoře výzkumu a vývoje aktivních farmaceutických substancí (API) generické farmaceutické firmy. Aleš Gavenda Analytické laboratoře výzkumu a vývoje aktivních farmaceutických substancí (API) generické farmaceutické firmy Aleš Gavenda 20.10.2015 1 Teva Czech Industries, s.r.o. Historie firmy 1883 Gustav Hell zakládá

Více

Charakteristiky optického záření

Charakteristiky optického záření Fyzika III - Optika Charakteristiky optického záření / 1 Charakteristiky optického záření 1. Spektrální charakteristika vychází se z rovinné harmonické vlny jako elementu elektromagnetického pole : primární

Více

Analýza vrstev pomocí elektronové spektroskopie a podobných metod

Analýza vrstev pomocí elektronové spektroskopie a podobných metod 1/23 Analýza vrstev pomocí elektronové a podobných metod 1. 4. 2010 2/23 Obsah 3/23 Scanning Electron Microscopy metoda analýzy textury povrchu, chemického složení a krystalové struktury[1] využívá svazek

Více

MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis

MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis Ivana Krestýnová, Josef Zicha Abstrakt: Absolutní vlhkost je hmotnost

Více

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první

Více

Pokročilé cvičení z fyzikální chemie KFC/POK2 Vibrační spektroskopie

Pokročilé cvičení z fyzikální chemie KFC/POK2 Vibrační spektroskopie Pokročilé cvičení z fyzikální chemie KFC/POK2 Vibrační spektroskopie Vibrace molekul mohou být měřeny buď pomocí absorpce infračerveného záření, nebo pomocí neelastického rozptylu záření, tzn. Ramanova

Více

Úloha 15: Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru

Úloha 15: Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru Petra Suková, 2.ročník, F-14 1 Úloha 15: Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru 1 Zadání 1. Změřte současně světelnou i voltampérovou charakteristiku polovodičového laseru. Naměřenézávislostizpracujtegraficky.Stanovteprahovýproud

Více

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka.

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka. PSK1-14 Název školy: Autor: Anotace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Optické zdroje a detektory Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Předmět:

Více

Fyzikální podstata DPZ

Fyzikální podstata DPZ Elektromagnetické záření Vlnová teorie vlna elektrického (E) a magnetického (M) pole šíří se rychlostí světla (c) Charakteristiky záření: vlnová délka (λ) frekvence (ν) Fyzikální podstata DPZ Petr Dobrovolný

Více

Principy a instrumentace

Principy a instrumentace Průtoková cytometrie Principy a instrumentace Ing. Antonín Hlaváček Úvod Průtoková cytometrie je moderní laboratorní metoda měření a analýza fyzikálních -chemických vlastností buňky během průchodu laserovým

Více

METODY ANALÝZY POVRCHŮ

METODY ANALÝZY POVRCHŮ METODY ANALÝZY POVRCHŮ (c) - 2017 Povrch vzorku 3 definice IUPAC: Povrch: vnější část vzorku o nedefinované hloubce (Užívaný při diskuzích o vnějších oblastech vzorku). Fyzikální povrch: nejsvrchnější

Více

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE doc. Ing. David MILDE, Ph.D. tel.: 585634443 E-mail: david.milde@upol.cz (c) -017 Doporučená literatura Černohorský T., Jandera P.: Atomová spektrometrie. Univerzita Pardubice 1997.

Více

INFRAČERVENÁ A RAMANOVA SPEKTROMETRIE

INFRAČERVENÁ A RAMANOVA SPEKTROMETRIE INFRAČERVENÁ A RAMANOVA SPEKTROMETRIE (c) -2008 INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE 1 INFRAČERVENÉ ZÁŘENÍ Infračervené (IR) záření: vlnočty 13000 10 cm -1, což odpovídá 0,78 1000 µm. DĚLENÍ: blízká IR oblast 13000

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

Projekt FRVŠ č: 389/2007

Projekt FRVŠ č: 389/2007 Závěrečné oponentní řízení 7.2.2007 Projekt FRVŠ č: 389/2007 Název: Řešitel: Spoluřešitelé: Pracoviště: TO: Laboratoř infračervené spektrometrie Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. Ing. Petra Vacíková, Ing.

Více

Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm.

Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm. 1. Podstata světla Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm. Vznik elektromagnetických vln (záření): 1. při pohybu elektricky nabitých částic s nenulovým zrychlením

Více

Metody analýzy povrchu

Metody analýzy povrchu Metody analýzy povrchu Metody charakterizace nanomateriálů I RNDr. Věra Vodičková, PhD. Povrch pevné látky: Poslední monoatomární vrstva + absorbovaná monovrstva Ovlivňuje fyzikální vlastnosti (ukončení

Více

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ (1.1, 1.2 a 1.3) Ing. Pavel VYLEGALA 2014 Rozdělení snímačů Snímače se dají rozdělit podle mnoha hledisek. Základním rozdělení: Snímače

Více

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE Atomová spektrometrie valenčních e - 1. OES (AES). AAS 3. AFS 1 Atomová spektra čárová spektra Tok záření P - množství zářivé energie (Q E ) přenesené od zdroje za jednotku času.

Více

OPVK CZ.1.07/2.2.00/

OPVK CZ.1.07/2.2.00/ 18.2.2013 OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0184 Cvičení z NMR OCH/NMR Mgr. Tomáš Pospíšil, Ph.D. LS 2012/2013 18.2.2013 NMR základní principy NMR Nukleární Magnetická Resonance N - nukleární (studujeme vlastnosti

Více

Proč elektronový mikroskop?

Proč elektronový mikroskop? Elektronová mikroskopie Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop,, 1 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první komerční

Více

INTERAKCE IONTŮ S POVRCHY II.

INTERAKCE IONTŮ S POVRCHY II. Úvod do fyziky tenkých vrstev a povrchů INTERAKCE IONTŮ S POVRCHY II. Metody IBA (Ion Beam Analysis): pružný rozptyl nabitých částic (RBS), detekce odražených atomů (ERDA), metoda PIXE, Spektroskopie rozptýlených

Více

Metody nelineární optiky v Ramanově spektroskopii

Metody nelineární optiky v Ramanově spektroskopii Metody nelineární optiky v Ramanově spektroskopii Využití optických nelinearit umožňuje přejít od tradičního studia rozptylu světla na fluktuacích, teplotních elementárních excitacích, ke studiu rozptylu

Více

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok 2014-15 Stavba hmoty Elementární částice; Kvantové jevy, vlnové vlastnosti částic; Ionizace, excitace; Struktura el. obalu atomu; Spektrum

Více

Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou

Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou Úloha č. 8 pro laserová praktika (ZPLT) KFE, FJFI, ČVUT, Praha v. 2017/2018 Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou Akustooptické modulátory (AOM), někdy též nazývané Braggovské

Více

Jednou z nejstarších partií fyziky je nauka o světle tj. optika. Existovaly dva názory na fyzikální podstatu světla:

Jednou z nejstarších partií fyziky je nauka o světle tj. optika. Existovaly dva názory na fyzikální podstatu světla: Optika Jednou z nejstarších partií fyziky je nauka o světle tj. optika. Existovaly dva názory na fyzikální podstatu světla: Světlo je proud částic (I. Newton, 1704). Ale tento částicový model nebyl schopen

Více

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU návod vznikl jako součást bakalářské práce Martiny Vidrmanové Fluorimetrie s využitím spektrofotometru SpectroVis Plus firmy Vernier (http://is.muni.cz/th/268973/prif_b/bakalarska_prace.pdf)

Více

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTROMETRŮ

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTROMETRŮ ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTROMETRŮ pro atomovou spektrometrii valenčních elektronů (c) -2010 Dělení metod atomové spektrometrie (z hlediska instrumentace) Atomová spektrometrie valenčních elektronů UV a Vis (+

Více

FYZIKA II. Marek Procházka 1. Přednáška

FYZIKA II. Marek Procházka 1. Přednáška FYZIKA II Marek Procházka 1. Přednáška Historie Dělení optiky Základní pojmy Reflexe (odraz) Refrakce (lom) jevy na rozhraní dvou prostředí o různém indexu lomu. Disperze (rozklad) prostorové oddělení

Více

Speciální spektrometrické metody. Zpracování signálu ve spektroskopii

Speciální spektrometrické metody. Zpracování signálu ve spektroskopii Speciální spektrometrické metody Zpracování signálu ve spektroskopii detekce slabých signálů synchronní detekce (Lock-in) čítaní fotonů měření časového průběhu signálů metoda fázového posuvu časově korelované

Více

Infračervená a Ramanova spektrometrie

Infračervená a Ramanova spektrometrie Infračervená a Ramanova spektrometrie Infračervené záření Záření v oblasti vlnočtů 12500 10 cm -1 které se dále dělí na 3 podskupiny: - blízká IČ oblast: 12500 5000 cm -1 (Near Infrared, NIR) -střední

Více