Chem. Listy 106, (2012)
|
|
- Radim Janda
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 STUDIUM EXTRAKTŮ LISTOVÍ IBIŠKU METODAMI POVRCHEM ZESÍLENÉ VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE NA ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH POVRŠÍCH ZUZANA CIESLAROVÁ a PAVEL MATĚJKA Ústav analytické chemie, Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, Praha 6 Zuzana.Cieslarova@vscht.cz Došlo , přijato Klíčová slova: povrchem zesílená vibrační spektrometrie, extrakce, rostlinné pigmenty Úvod V posledních letech hrála Ramanova spektrometrie s excitací v blízké infračervené oblasti významnou roli v oblasti výzkumu biologických materiálů 1. Její hlavní výhoda spočívá v možnosti nedestruktivně analyzovat buňky a tkáně rostlin, aniž by musely být před analýzou jakkoli upravovány. Fleischmann a spol. 2 poprvé pozoroval, že je možno dosáhnout zesílení Ramanova signálu až o cca 10 6 měřením molekul adsorbovaných na površích stříbra vhodné morfologie. Tento fenomén, později pozorovaný i na dalších kovech (jedná se především o mincovní kovy zlato, měď), nazvaný povrchem zesílený Ramanův rozptyl (Surface Enhanced Raman Scattering, SERS) stále není plně objasněn, avšak souvisí především s excitací lokalizovaných povrchových plasmonů vznikajících při interakci elektromagnetického vlnění se sorbovanými molekulami a nanostrukturními motivy kovového povrchu 3. Podobně lze pozorovat i zesílení infračervených spekter v povrchem zesílené infračervené spektroskopii (Surface Enhanced Infrared Absorption Spectroscopy SEIRAS). V návaznosti na práce uskutečněné v naší laboratoři v dřívějších letech 4 byla v této práci vyzkoušena možnost zkoumat extrakty listoví rostlin ibišku povrchem zesílenými technikami vibrační spektrometrie. Hlavní motivací k uskutečnění této studie byla snaha zjistit možnosti povrchem zesílených vibračně spektroskopických technik při analýze reálných multikomponentních vzorků se složitou matricí, což extrakty z rostlinných částí (např. listů) splňují. Dosud byly těmito technikami zkoumány především jednodušší modelové systémy (např. roztoky jednotlivých biomolekul). Rovněž jsme chtěli vyzkoušet možnost měřit extrakty listoví povrchem zesílenými technikami s ohledem na to, že již dříve bylo zkoušeno měření extraktů normální FT Ramanovou a FTIR spektroskopií, avšak vzhledem k množství získaného odparku po extrakci jednotlivých listů nebylo možné kvalitní spektra zaznamenat. Listoví ibišku bylo extrahováno čtyřmi různými rozpouštědly methanolem, acetonem, hexanem a cyklohexanem. Zmíněná rozpouštědla jsou různě polární, a tudíž se očekává, že se do nich budou extrahovat různé látky v odlišné míře. Extrakty byly deponovány na elektrochemicky připravené zlaté a stříbrné povrchy na platinových terčících tak, aby se na površích vytvořily filmy extrahovaných látek. Byla měřena Ramanova a infračervená spektra a bylo sledováno, jak se mění zastoupení pásů ve spektrech extraktů v různých rozpouštědlech a zároveň jaké mají zastoupení v různých místech na površích měřených kovových terčíků, tj. zda jsou odparky extraktů homogenní. Cílem této práce bylo také zjistit, zda jsou deponované extrahované látky na povrchu chemisorbovány (vázány chemickou vazbou) nebo fyzisorbovány (prostou fyzikální adsorpcí). Experimentální část Zlaté a stříbrné nanostrukturované povrchy byly připraveny katodickou redukcí dle dříve popsaných postupů 5. Jako mechanicky nosný podkladový materiál a zároveň jako katoda sloužil platinový terčík o průměru 10 mm a tloušťce 1,8 mm (Safina), jako anoda byl použit zlatý drátek nebo stříbrný plíšek. Elektrochemická lázeň obsahovala dikyanozlatnatan draselný (Safina), resp. dusičnan stříbrný (Safina) podle druhu deponovaného kovu. Před vlastním pokovováním byl Pt terčík mechanicky a chemicky očištěn. Pro přípravu zlatých povrchů byl v jednotlivých krocích postupně vkládán proud (po specifikovanou dobu): 5 ma (15 min), 10 ma (10 min) a 15 ma (5 min); následně byly terčíky vyvařovány v peroxodisíranu amonném (Lach-Ner), aby byly odstraněny zachycené kyanidové ionty. Pro přípravu stříbrných terčíků byl vkládán proud jen ve dvou krocích: 5 ma (10 min) a 15 ma (5 min). K přípravě extraktů byly vždy dva odebrané listy ibišku zchlazeny v achátové misce tekutým dusíkem a v tomto prostředí rozetřeny. Poté byla připravená drť převedena do odměrné baňky o objemu 10 ml a zvážena. Odměrné baňky s listovou drtí byly doplněny po rysku extrakčním rozpouštědlem: methanolem (Lach-Ner), ace- Tato práce byla úspěšně prezentována v soutěži O cenu firmy Merck 2011 za nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie. 224
2 tonem (Lach-Ner), hexanem (Lach-Ner) nebo cyklohexanem (Fluka). Každá extrakční směs byla 30 min sonifikována a následně byl extrakt oddělen na polyvinyldifluoridovém filtru (PVDF, 0,45 m) přímo do zkumavky s předem na dně umístěným pokoveným terčíkem. Terčík byl ponechán v extraktu 20 h a poté byl vyjmut a po odpaření rozpouštědla byl měřen oběma technikami vibrační spektroskopie, tj. FT Ramanovou a FTIR spektroskopií ve střední infračervené oblasti. SEIRA spektra byla měřena na FTIR spektrometru Nicolet 6700 (Thermo) pomocí difúzně-reflexního nástavce Smart DRIFT (Thermo). Každý terčík byl měřen vždy jednou ze strany, kde byl extrakt deponován a jednou z nedeponované strany. Spektra byla měřena s rozlišením 4 cm 1 při 128 akumulacích proti pozlacenému referenčnímu zrcadlu. Spektra naměřená na obou stranách terčíku byla od sebe navzájem odečtena. Od výsledného spektra byla odečtena korekční spektra korigující vliv vzdušného oxidu uhličitého a vodní páry. SERS spektra byla měřena na spektrometru s Fourierovou transformací EQUINOX 55/S s Ramanovým modulem FRA 106/S (Bruker) s excitační vlnovou délkou 1064 nm (Nd-YAG laser o aktuálně nastaveném výkonu na hlavě laseru 280 mw, Coherent). Spektrometr byl vybaven posuvným TLC nástavcem (Bruker) s držákem terčíků (mechanická dílna VŠCHT Praha). Poloha posuvného TLC nástavce byla ovládána softwarem (OPUS, Bruker). Na zlatých površích bylo měřeno celkem 81 spekter (9 9) na extraktem deponované straně terčíku s rozlišením 4 cm 1, při 512 akumulacích a posuvném kroku mezi měřeními 500 m. Na stříbrných površích bylo měřeno stejným způsobem 49 spekter (7 7) s posuvným krokem 750 m. Ke studiu způsobu adsorpce látek obsažených v extraktu na kovových površích byl střídavě na povrch deponován extrakt listoví v methanolu, resp. byl povrch vystaven samotnému rozpouštědlu. SERS spektra byla měřena v každém kroku způsobem výše popsaným. Nejprve byla změřena spektra terčíku před deponováním extraktu, poté byl extrakt deponován (v průběhu 20 h) a byla změřena SERS spektra. Následovalo ponechání terčíku v methanolu na 20 h a měření SERS spekter. Poté byl extrakt znovu deponován a nakonec byl terčík znovu ponechán v čistém methanolu. Tento postup byl obdobně aplikován na zlaté i stříbrné povrchy. Výsledky a diskuse Povrchem zesílená vibrační spektra extraktů listoví ibišku na zlatých površích Naměřená FT Ramanova spektra z každého jednotlivého terčíku byla v programu OMNIC (Thermo Scientific) průměrována a průměrná spektra byla navzájem porovnána. Obecným rysem těchto spekter jsou signály příslušející vibracím různých rostlinných pigmentů (obr. 1). Jak již 2,5 Intenzita ,5 1 0, Ramanův posuv, cm 1 Obr. 1. Průměrná SERS spektra deponovaných extraktů na zlatých površích. Extrakty byly připraveny z listoví ibišku v acetonu (souvislá čára), cyklohexanu (tečkovaná), hexanu (čerchovaná) a methanolu (souvislá tučná). Jednotlivé spektrum je průměrem 81 naměřených Ramanových spekter z podstaty výběru extrakčních činidel vyplývá, extrakcí listoví v různých rozpouštědlech došlo k částečné separaci různých pigmentů v závislosti na použitém rozpouštědle. V méně polárních rozpouštědlech jako je aceton a v nepolárním cyklohexanu a hexanu došlo k extrakci spíše nepolárních karotenů s charakteristickými pásy okolo 1528 a 1158 cm 1. Naopak extrakcí polárním rozpouštědlem (methanolem) došlo k oddělení především chlorofylů (velmi intenzivní Ramanovy pásy okolo 1320 a 743 cm 1 ) a xantofylů (okolo 1535 a 1142 cm 1 ). Ve spektru extraktu listoví v methanolu lze nalézt větší množství zatím nepřiřazených pásů, jejichž identifikace bude předmětem dalších studií. Od naměřených infračervených spekter s deponovanou vrstvou (vždy 2 na jednom terčíku) byla v programu OMNIC odečtena referenční spektra ze strany bez depozice. Porovnáním upravených infračervených spekter (obr. 2) můžeme rovněž pozorovat změny v intenzitách některých pásů u spekter extraktů listoví v různých rozpouštědlech. Ve spektrech extraktů v methanolu a acetonu si lze povšimnout velmi intenzivních pásů okolo 2909 a 2844 cm 1 přiřazeným nasyceným alifatickým řetězcům a pásu okolo 1728 cm 1 patřícímu C=O valenční vibraci esteru karboxylové kyseliny. Ve spektrech extraktů z méně polárního hexanu a cyklohexanu jsou uvedené pásy mnohem méně intenzivní, pás okolo 1728 cm 1 zde dokonce zaniká v šumu, naopak zde lze nalézt pásy okolo 1629 cm 1, které pravděpodobně přísluší valenčním vibracím dvojných vazeb C=C odpovídajícím nenasyceným vazbám v alifatických řetězcích látek obsažených v kutikulární vrstvě. Naměřená Ramanova spektra byla dále statisticky zpracována, a to vytvořením spektrálních map povrchů terčíků. Programem Macros Basic (softwarový balík 225
3 6 Absorbance vlnočet, cm 1 Obr. 2. Průměrná SEIRA spektra deponovaných extraktů na zlatých površích. Extrakty byly připraveny z listoví ibišku v acetonu (souvislá čára), cyklohexanu (tečkovaná), hexanu (čerchovaná) a methanolu (souvislá tučná). Jednotlivé spektrum je průměrem 2 korigovaných infračervených spekter Obr. 4. Spektrální mapa extrakt v hexanu. Jednotlivá pole odpovídají jednotlivým spektrům mapy a číselné hodnoty v nich uvedených vyjadřují plochu nejintenzivnějšího pásu ve spektru (oblast cm 1 ) OMNIC Thermo Scientific) bylo vytvořeno makro k výpočtu ploch vybraných intenzivních pásů. Vypočtené hodnoty byly vkládány do programu Excel (Microsoft Office 2010), kde byly vytvářeny spektrální mapy. Na obr. 3 a obr. 4 jsou zobrazeny dvě výsledné spektrální mapy povrchů. Na obrázcích zobrazené číselné hodnoty náleží plochám nejintenzivnějších pásů. Pro methanolové extrakty byl vybrán pás náležící charakteristické vibraci chlorofylů (v intervalu od 1344 do 1315 cm 1 ) a pro hexanové extrakty pás karotenoidů ležící v intervalu cm 1. Porovnáním hodnot ploch pásů obou extraktů deponovaných na terčíky bylo zjištěno, že plochy nejintenzivnějších pásů methanolového extraktu dosahují řádově vyšších hodnot, ale jejich rozložení po povrchu terčíku je mnohem více nehomogenní, než je tomu v případě hodnot spektrální mapy povrchu terčíku, na který byl deponován extrakt listu v hexanu. Srovnání SERS spekter extraktů ibišku na zlatých a stříbrných površích Vedle měření SERS spekter extraktů ibišku na zlatých površích byla vyzkoušena možnost měřit SERS spektra 90 Intenzita Ramanův posuv, cm 1 Obr. 3. Spektrální mapa extrakt v methanolu. Jednotlivá pole odpovídají jednotlivým spektrům mapy a číselné hodnoty v nich uvedených vyjadřují plochu nejintenzivnějšího pásu ve spektru (oblast cm 1 ) Obr. 5. Srovnání SERS spekter na zlatých a stříbrných površích. Souvislá čára Ag - bc, tečkovaná čára Au, souvislá plná čára Ag. Průměrná SERS spektra extraktů listoví ibišku na stříbrném (Ag, Ag bc: po korekci pozadí) a zlatém (Au) povrchu 226
4 extraktů také na stříbrných površích. K tomuto experimentu byly na stříbrné povrchy deponovány extrakty ibišku v methanolu. Srovnání SERS spekter na obr. 5 ukazuje, že oproti spektru extraktu deponovaného na zlatém povrchu (obr. 5 Au) vykazuje Ramanovo spektrum extraktu na stříbrném povrchu (obr. 5 Ag) zvýšenou intenzitu pozadí s klesajícím průběhem v závislosti na klesající hodnotě Ramanova posuvu. Pro další srovnání byla v programu OMNIC upravena základní linie spektra extraktu deponovaného na stříbrném povrchu (obr. 5 Ag bc). Porovnáním upraveného spektra extraktu na stříbře se spektrem na zlatém povrchu lze pozorovat, že poloha pásů obou spekter navzájem koresponduje. Průměrné spektrum extraktů měřených na zlatých površích vykazuje celkově vyšší intenzitu a odlišné relativní intenzity jednotlivých pásů. Je tak patrné, že došlo k depozici stejných látek, nicméně způsob adsorpce některých látek bude odlišný. Fyzisorpce vs. chemisorpce Dále byl zjišťován způsob sorpce látek z extraktu na zlaté a stříbrné povrchy. K tomu byla měřena série spekter (81 spekter na zlatých a 49 spekter na stříbrných površích) vždy před a po depozici extraktu listoví v methanolu. Naměřená spektra byla statisticky zpracována analýzou hlavních komponent (PCA) v programu The Unscrambler (CAMO), jejichž výsledné grafy Skóre jsou zobrazeny na obr. 6 a obr. 7. Opakovaným deponováním extraktů na zlaté povrchy bylo zjištěno, že nedochází k významnému navázání extrahovaných látek na povrch terčíku chemickou vazbou. Z výsledného grafu Skóre (obr. 6) lze pozorovat, že spektra zlatých povrchů, na nichž je deponován extrakt, se nacházejí v pravém horním kvadrantu (značky bez výplně), zatímco spektra výchozích, resp. opláchnutých povrchů se nacházejí v levém dolním kvadrantu (plné značky). Obr. 7. Zjednodušený graf komponentního Skóre SERS spektra extraktů deponovaných na stříbrných površích. Spektra před depozicí (1. série), po 1. a 2. depozici (3. a 5. série), po 1. a 2. odmytí (2. a 4. série) U extraktů deponovaných na stříbrné povrchy je situace částečně podobná (obr. 7), avšak ani po jednom z provedených omytí extraktu nedochází k návratu dat do původního výchozího stavu, resp. do původního pravého dolního kvadrantu v grafu komponentního skóre. Podrobnější analýzou bylo zjištěno, že zásadní vliv na variabilitu má tvar základní linie (1. hlavní komponenta PC1). Po nanesení extraktu na stříbrný povrch úroveň základní linie poklesne a již se (ani po opláchnutí) nevrací na výchozí pozici. Ve druhé hlavní komponentě se do určité míry promítá jak vliv pozadí, tak i vliv jednotlivých pásů. Obě série měření s deponovaným extraktem se nachází ve stejném kvadrantu (plné značky), odmytí extraktu se projevuje změnou znaménka druhé hlavní komponenty. Lze konstatovat, že ani u stříbrných povrchů nedochází k významnému navázání extrahovaných látek na povrch chemickou vazbou. Závěr Obr. 6. Zjednodušený graf komponentního Skóre SERS spektra extraktů deponovaných na zlatých površích. Spektra před depozicí (1. série), po 1. a 2. depozici (3. a 5. série), po 1. a 2. odmytí (2. a 4. série) Cílem této studie bylo vyzkoušet možnosti měření povrchem zesílených vibračních spekter extraktů z jednotlivých listů ibišku, protože normální vibrační spektra se nepodařilo naměřit. Povrchem zesílená Ramanova i infračervená spektra se podařilo získat na zlatem pokovených terčících. Byla naměřena SERS a SEIRA spektra odparků z extraktů listoví ibišku ve čtyřech různých rozpouštědlech. V naměřených SERS spektrech lze nalézt pásy, které náleží vibracím rostlinných barviv, podle typu rozpouštědla buď polárnějších chlorofylů a xanthofylů, anebo málo polárních karotenů, naopak v SEIRA spektrech jsou spíše pásy látek z kutikulární (voskové) vrstvy. SERS spektra extraktů byla naměřena rovněž na stříbrných površích. Největším rozdílem mezi spektry měřenými na zla- 227
5 tých a stříbrných površích je průběh základní linie. Pásy extrahovaných látek si navzájem odpovídají, spektra extraktů na zlatých površích mají systematicky vyšší celkovou intenzitu. Opakovaným deponováním extraktu na zlaté, resp. stříbrné povrchy rovněž nebylo prokázáno, že by byly extrahované látky vázány na kovové povrchy chemickou vazbou. Pravděpodobně převažuje fyzisorpce jednotlivých látek. LITERATURA 1. Schrader B., Dippel B., Erb I., Keller S., Löchte T., Schulz H., Tatsch E., Wessel S.: J. Mol. Struct , 21 (1999). 2. Fleischmann M., Hendra P. J., McQuillan A. J.: Chem. Phys. Lett. 26, 163 (1974). 3. Otto A.: J. Raman Spectrosc. 36, 497 (2005). 4. Cieslarova Z.: Bakalářská práce, VŠCHT, Praha Člupek M., Prokopec V., Matějka P., Volka K.: J. Raman Spectrosc. 39, 515 (2008). Z. Cieslarová and P. Matějka (Department of Analytical Chemistry, Institute of Chemical Technology, Prague): Surface-Enhanced Vibrational Spectral Study of Extracts of Hibiscus Leaves on Gold and Silver Surfaces Extracts of hibiscus leaves were analyzed by depositing on Au or Ag surfaces and subsequent measurement of their surface-enhanced Raman and IR spectra. The spectra reflect different composition of the extracts depending on polarity of the solvents used. The Raman spectra show characteristic bands of plant pigments while the IR spectra correspond to compounds in the cuticular waxy layer. The spectra obtained on Au and Ag surfaces show the bands of the same species while the spectral backgrounds are different. The adsorption/desorption cycles were also studied. The principal component analysis shows that the extracted compounds are mostly bonded by physisorption. 228
Chem. Listy 107, 245 249 (2013)
MOŽNOSTI VYUŽITÍ TECHNIK POVRCHEM ZESÍLENÉ VIBRAČNÍ SPEKTROSKOPIE PŘI ANALÝZE PŘÍPRAVKU Chamomilla vulgaris DANUŠE VAVŘINOVÁ a * a PAVEL MATĚJKA b a Ústav analytické chemie, b Ústav fyzikální chemie, Vysoká
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
PŘÍPRAVA SERS-AKTIVNÍCH MĚDĚNÝCH SUBSTRÁTŮ KATODICKOU REDUKCÍ A VYHODNOCENÍ JEJICH STRUKTURY POMOCÍ MIKROSKOPIE ATOMÁRNÍCH SIL
PŘÍPRAVA SERS-AKTIVNÍCH MĚDĚNÝCH SUBSTRÁTŮ KATODICKOU REDUKCÍ A VYHODNOCENÍ JEJICH STRUKTURY POMOCÍ MIKROSKOPIE ATOMÁRNÍCH SIL ALŽBĚTA KOKAISLOVÁ a *, SOŇA BRÁZDOVÁ a, VADYM PROKOPEC a, MARTIN ČLUPEK a,
Identifikace barviv pomocí Ramanovy spektrometrie
Identifikace barviv pomocí Ramanovy spektrometrie V kriminalistických laboratořích se provádí technická expertíza písemností, která se mimo jiné zabývá zkoumáním použitých psacích prostředků: tiskových
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
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
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
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
STUDIUM POVRCHOVÉ MODIFIKACE STŘÍBRNÝCH NANOČÁSTIC A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V ANALYTICKÉ CHEMII
STUDIUM POVRCHOVÉ MODIFIKACE STŘÍBRÝCH AOČÁSTIC A JEJICH MOŽÉ VYUŽITÍ V AALYTICKÉ CHEMII Pavel Žvátora, Kamil Záruba, Pavel Řezanka, Vladimír Král Ústav analytické chemie, Fakulta chemicko-inženýrská,
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
Tento rámcový přehled je určen všem studentům zajímajícím se o aktivní vědeckou práci.
Tento rámcový přehled je určen všem studentům zajímajícím se o aktivní vědeckou práci. Konkrétní témata bakalářských a diplomových prací se odvíjejí od jednotlivých projektů uvedených dále. Ústav analytické
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
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
INSTRUMENTÁLNÍ METODY
INSTRUMENTÁLNÍ METODY ACH/IM David MILDE, 2014 Dělení instrumentálních metod Spektrální metody (MILDE) Separační metody (JIROVSKÝ) Elektroanalytické metody (JIROVSKÝ) Ostatní: imunochemické, radioanalytické,
APLIKACE POKROČILÝCH METOD IČ SPEKTROSKOPIE
APLIKACE POKROČILÝCH METOD IČ SPEKTROSKOPIE PŘI ANALÝZE MINERALOGICKÉHO SLOŽENÍ HORNIN Ing. Lenka VACULÍKOVÁ, Ph.D. Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. Ostrava Ing. Michal RITZ, Ph.D. Katedra analytické chemie
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.
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
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
- 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
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
IDENTIFIKACE LÉČIVA V TABLETÁCH POMOCÍ RAMANOVY SPEKTROMETRIE
IDENTIFIKACE LÉČIVA V TABLETÁCH POMOCÍ RAMANOVY SPEKTROMETRIE Úvod Ramanova spektrometrie je metodou vibrační molekulové spektrometrie. Za zakladatele této metody je považován indický fyzik Čandrašékhara
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,
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)
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
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
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
Poslední trendy v instrumentaci infračervené a Ramanovy spektroskopie. Ing. Markéta Sedliaková Nicolet CZ s. r. o., Klapálkova 2242/9, Praha 4
Poslední trendy v instrumentaci infračervené a Ramanovy spektroskopie Ing. Markéta Sedliaková Nicolet CZ s. r. o., Klapálkova 2242/9, 149 00 Praha 4 Přenosné Ramanovy spektrometry Tactic ID analýza drog,
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
ANALÝZA BUNĚK POMOCÍ RAMANOVY SPEKTROSKOPIE VLIV MATERIÁLU POUŽITÉHO SUBSTRÁTU
ANALÝZA BUNĚK POMOCÍ RAMANOVY SPEKTROSKOPIE VLIV MATERIÁLU POUŽITÉHO SUBSTRÁTU Kateřina Štymplová Univerzita Palackého v Olomouci, Česká Republika Abstrakt: Povrchově zesílená Ramanova spektroskopie má
Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.
Aktivní prostředí v plynné fázi. Plynové lasery Inverze populace hladin je vytvářena mezi energetickými hladinami některé ze složek plynu - atomy, ionty nebo molekuly atomární, iontové, molekulární lasery.
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
10/21/2013. K. Záruba. Chování a vlastnosti nanočástic ovlivňuje. velikost a tvar (distribuce) povrchové atomy, funkční skupiny porozita stabilita
Chování a vlastnosti nanočástic ovlivňuje velikost a tvar (distribuce) povrchové atomy, funkční skupiny porozita stabilita K. Záruba Optická mikroskopie Elektronová mikroskopie (SEM, TEM) Fotoelektronová
Chem. Listy 104, 202 207 (2010) H 3 C NH 2. AcOH
SLEDVÁNÍ ZPŮSBU VAZBY MDELVÝCH LÁTEK NA NANČÁSTICE STŘÍBRA CH 3 H 3 C NH 2 N CH 3 MENH2 H 3 C ET3EN N PYR PAVEL ŽVÁTRA*, PAVEL ŘEZANKA, KAMIL ZÁRUBA a VLADIMÍR KRÁL Ústav analytické chemie, Vysoká škola
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
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
Základní parametry absorpčního spektra, vliv přístrojové funkce (spektrální šířky štěrbiny), vliv polohy kyvety a vlastní fluorescence vzorku
Základní parametry absorpčního spektra, vliv přístrojové funkce (spektrální šířky štěrbiny), vliv polohy kyvety a vlastní fluorescence vzorku A. ZADÁNÍ 1. Naučte se ovládat spektrofotometr Unicam UV55
Microspectroscopy. Spatial Resolution
Spatial Resolution Microspectroscopy the ability to view two closely spaced points as distinct objects Diffraction the bending (or scattering ) of light/energy by an opening of an optical element (lens,
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
Možnosti využití infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací při vstupní kontrole těsnících materiálů P. Prosr 1, R.
Ročník 2012 Číslo II Možnosti využití infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací při vstupní kontrole těsnících materiálů P. Prosr 1, R. Polanský 1 1 Katedra technologií a měření, Fakulta elektrotechnická,
EXTRAKCE, CHROMATOGRAFICKÉ DĚLENÍ (C18, TLC) A STANOVENÍ LISTOVÝCH BARVIV
Úloha č. 7 Extrakce a chromatografické dělení (C18 a TLC) a stanovení listových barviv -1 - EXTRAKCE, CHROMATOGRAFICKÉ DĚLENÍ (C18, TLC) A STANOVENÍ LISTOVÝCH BARVIV LISTOVÁ BARVIVA A JEJICH FYZIOLOGICKÝ
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
Příprava grafénu. Petr Jelínek
Příprava grafénu Petr Jelínek Schéma prezentace Úvod do tématu Provedené experimenty - příprava grafénu - charakterizace Plánovaná činnost - experimenty Závěr 2 Pohled do historie 1960 HOPG (Arthur Moore)
FTIR analýza plynných vzorků, vzorkovací schémata.
FTIR analýza plynných vzorků, vzorkovací schémata. Dr. Ján Pásztor, Ing. Karel Šec Ph.D., Nicolet CZ s.r.o., Klapálkova 2242/9, 149 00 Praha 4 Tel./fax 272760432,272768569,272773356-7, nicoletcz@nicoletcz.cz
Hana Váňová VYUŽITÍ MIKRO-RAMANOVY SPEKTROSKOPIE PŘI ANALÝZE VÝTVARNÝCH DĚL. Application of micro-raman spectroscopy to analysis of artworks
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Studijní program: Klinická a toxikologická analýza Hana Váňová VYUŽITÍ MIKRO-RAMANOVY SPEKTROSKOPIE PŘI ANALÝZE VÝTVARNÝCH DĚL Application of micro-raman
KOMPLEXY EUROPIA(III) LUMINISCENČNÍ VLASTNOSTI A VYUŽITÍ V ANALYTICKÉ CHEMII. Pavla Pekárková
KOMPLEXY EUROPIA(III) LUMINISCENČNÍ VLASTNOSTI A VYUŽITÍ V ANALYTICKÉ CHEMII Pavla Pekárková Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno E-mail: 78145@mail.muni.cz
LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ. Aplikace pokročilých metod pro zpracování dat v FTIR spektrometrii
LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Aplikace pokročilých metod pro zpracování dat v FTIR spektrometrii (metoda: infračervená spektrometrie s Fourierovou transformací) Garant úlohy: prof. Dr.
OPTIMALIZACE METODY ANODICKÉ ROZPOUŠTĚCÍ VOLTAMETRIE PRO ANALÝZU BIOLOGICKÝCH VZORKŮ S OBSAHEM RTUTI
Středoškolská technika 212 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT OPTIMALIZACE METODY ANODICKÉ ROZPOUŠTĚCÍ VOLTAMETRIE PRO ANALÝZU BIOLOGICKÝCH VZORKŮ S OBSAHEM RTUTI Eliška Marková
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
LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) Použití GC-MS spektrometrie
LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) C Použití GC-MS spektrometrie Vedoucí práce: Doc. Ing. Petr Kačer, Ph.D., Ing. Kamila Syslová Umístění práce: laboratoř 79 Použití GC-MS spektrometrie
Hydrogenovaný grafen - grafan
Hydrogenovaný grafen - grafan Zdeněk Sofer, Daniel Bouša, Vlastimil Mazánek, Michal Nováček, Jan Luxa, Alena Libánská, Ondřej Jankovský, David Sedmidubský Ústav anorganické chemie, VŠCHT Praha, Technická
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
ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek
/ 1 ZPRACOVAL Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL PhDr. Margaréta Musilová Mestský ústav ochrany pamiatok Uršulínska 9 811 01 Bratislava OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM) Energiově-disperzní
LASEROVÁ ABLACE S HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIÍ V INDUKČNĚ VÁZANÉM PLAZMATU PRO 2D MAPOVÁNÍ MOČOVÝCH KAMENŮ
Chem. Listy 13, s193 s197 (29) Cena Merck 29 LASEROVÁ ABLACE S HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIÍ V INDUKČNĚ VÁZANÉM PLAZMATU PRO 2D MAPOVÁNÍ MOČOVÝCH KAMENŮ MONIKA NOVÁČKOVÁ, MARKÉTA HOLÁ a VIKTOR KANICKÝ Oddělení
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
UNIVERZITA PARDUBICE
UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie na téma Využití tabulkového procesoru jako laboratorního deníku Vedoucí licenčního studia Prof.
laboratorní technologie
Kreatinin srovnání metod pro stanovení hladiny v moči D. Friedecký, R. Hušková, P. Chrastina, P. Hornik a T. Adam Kreatinin je jedním z nejčastěji stanovovaných analytů v biochemické laboratoři. V tomto
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
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
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 = +
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,
MIKROVLNNÁ SPEKTROSKOPIE RADIKÁLU FCO 2. Lucie Kolesniková
MIKROVLÁ SPEKTROSKOPIE RADIKÁLU FCO 2 Lucie Kolesniková Ústav analytické chemie, Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6 E-mail: lucie.kolesnikova@vscht.cz
Přírodní vědy - Chemie vymezení zájmu
Přírodní vědy - Chemie vymezení zájmu Hmota Hmota má dualistický, korpuskulárně (částicově) vlnový charakter. Převládající charakter: korpuskulární (částicový) - látku vlnový - pole. Látka se skládá z
Analýza směsí, kvantitativní NMR spektroskopie a využití NMR spektroskopie ve forenzní analýze
Analýza směsí, kvantitativní NMR spektroskopie a využití NMR spektroskopie ve forenzní analýze Analýza směsí a kvantitativní NMR NMR spektrum čisté látky je lineární kombinací spekter jejích jednotlivých
Chemické senzory Principy senzorů Elektrochemické senzory Gravimetrické senzory Teplotní senzory Optické senzory Fluorescenční senzory Gravimetrické chemické senzory senzory - ovlivňov ování tuhosti pevného
Mobilní Ramanův spektrometr Ahura First Defender
ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, Šolínova 7, Praha 6 Mobilní Ramanův spektrometr Ahura First Defender Příručka Ing. Daniel Dobiáš, Ph.D. Doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc. Praha 2009 Anotace Příručka obsahuje
Přímá analýza reálných vzorků hmotnostní spektrometrií s využitím nanodesorpčního elektrospreje (nano-desi-ms)
Přímá analýza reálných vzorků hmotnostní spektrometrií s využitím nanodesorpčního elektrospreje (nano-desi-ms) Teorie: Desorpční elektrosprej (DESI) byl popsán v roce 2004 Zoltánem Takátsem. Jedná se o
MINIATURIZACE PRŮTOKOVÝCH ELEKTROCHEMICKÝCH CEL PRO GENEROVÁNÍ TĚKAVÝCH SLOUČENIN. Jakub Hraníček
MINIATURIZACE PRŮTOKOVÝCH ELEKTROCHEMICKÝCH CEL PRO GENEROVÁNÍ TĚKAVÝCH SLOUČENIN Jakub Hraníček Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Albertov 6, 128 43 Praha 2 E-mail:
INFRAČERVENÁ A RAMANOVA SPEKTROSKOPIE aneb CO NÁM MOHOU VIBRACE ŘÍCI O (BIO)MOLEKULÁCH. Vladimír Baumruk
INFRAČERVENÁ A RAMANOVA SPEKTROSKOPIE aneb CO NÁM MOHOU VIBRACE ŘÍCI O (BIO)MOLEKULÁCH Vladimír Baumruk Univerita Karlova v Prae Matematicko-fikální fakulta Fikální ústav UK Metod vibrační spektroskopie
Sorpce oxidu uhličitého na vápence pocházejících z různých lokalit České republiky
Sorpce oxidu uhličitého na vápence pocházejících z různých lokalit České republiky Lenka JÍLKOVÁ *, Veronika VRBOVÁ, Karel CIAHOTNÝ Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Fakulta technologie ochrany
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta přírodovědecká. Katedra fyzikální chemie
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Fakulta přírodovědecká Katedra fyzikální chemie DIPLOMOVÁ PRÁCE Olomouc 2014 Bc. Pavlína Andrýsková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Fakulta přírodovědecká Katedra fyzikální
Měření a analýza mechanických vlastností materiálů a konstrukcí. 1. Určete moduly pružnosti E z ohybu tyče pro 4 různé materiály
FP 1 Měření a analýza mechanických vlastností materiálů a konstrukcí Úkoly : 1. Určete moduly pružnosti E z ohybu tyče pro 4 různé materiály 2. Určete moduly pružnosti vzorků nepřímo pomocí měření rychlosti
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
ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX
/ 1 ZPRACOVAL Mgr. Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL David Humpola Ústav archeologické památkové péče v Brně Pobočka Znojmo Vídeňská 23 669 02 Znojmo OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM)
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
Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory
Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory Titrace je spolehlivý a celkem nenáročný postup, jak zjistit koncentraci analytu, její
7. Měření fluorescence při excitaci kontinuálním světlem ( steady-state )
7. Měření fluorescence při excitaci kontinuálním světlem ( steady-state ) Steady-state měření Excitujeme kontinuálním světlem, měříme intenzitu emise (počet emitovaných fotonů) Obvykle nedetekujeme všechny
HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE - kvalitativní i kvantitativní detekce v GC a LC - pyrolýzní hmotnostní spektrometrie - analýza polutantů v životním
HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE - kvalitativní i kvantitativní detekce v GC a LC - pyrolýzní hmotnostní spektrometrie - analýza polutantů v životním prostředí - farmakokinetické studie - kvantifikace proteinů
VYHLÁŠKA č. 235/2010 Sb. ze dne 19. července 2010. o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA č. 235/2010 Sb. ze dne 19. července 2010 o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek, ve znění pozdějších předpisů Změna: 319/2010 Sb., 121/2011 Sb. Ministerstvo zdravotnictví
Koloidní zlato: tradiční rekvizita alchymistů v minulosti - sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti?
Koloidní zlato: tradiční rekvizita alchymistů v minulosti - sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Vedoucí projektu: Ing. Filip Novotný, Ing. Filip Havel K. Hes - Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 K.
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
INTERPRETACE HMOTNOSTNÍCH SPEKTER
INTERPRETACE HMOTNOSTNÍCH SPEKTER Hmotnostní spektrometrie hmotnostní spektrometrie = fyzikálně chemická metoda založená na rozdělení hmotnosti iontů v plynné fázi podle jejich poměru hmotnosti a náboje
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.
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace
Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková
Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR
Celkový dusík Základní informace Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR Základní charakteristika Použití Zdroje úniků Dopady na životní prostředí Dopady na zdraví člověka, rizika
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES 1 Rozsah a účel Metoda je určena pro stanovení makroprvků vápník, fosfor, draslík, hořčík
Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium Management systému jakosti
Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium Management systému jakosti. Autor práce: Přednášející: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc Zpracovávaná data jsou
Zpráva z praxe AQUATEST. Autor: Pavla Pešková Třída: T3. (2003/04)
Zpráva z praxe AQUATEST Autor: Pavla Pešková Třída: T3. (2003/04) ÚVOD Na praxi jsem byla na Barrandově v Aquatestu od 16.6.2004 do 29.6.2004. Laboratoře Aquatestu se zabývají především rozbory všech druhů
HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE
HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE MASS SPECTROMETRY (MS) Alternativní názvy (spojení s GC, LC, CZE, ITP): Hmotnostně spektrometrický (selektivní) detektor Mass spectrometric (selective) detector (MSD) Spektrometrie
VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD
Citace Kantorová J., Kohutová J., Chmelová M., Němcová V.: Využití a validace automatického fotometru v analýze vod. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 349-352. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN
INTERPRETACE INFRAČERVENÝCH SPEKTER
INTERPRETACE INFRAČERVENÝCH SPEKTER Obecné základy nedestruktivní metoda strukturní analýzy měření přechodů mezi vibračními hladinami změna dipólového momentu během vibrace v=3 v=2 v=1 v=0 fundamentální
Hmotnostní spektrometrie
Hmotnostní spektrometrie Podstatou hmotnostní spektrometrie je studium iontů v plynném stavu. Tato metoda v sobě zahrnuje tři hlavní části:! generování iontů sledovaných atomů nebo molekul! separace iontů
Vyhodnocení průměrných denních analýz kalcinátu ananasového typu. ( Metoda hlavních komponent )
Vyhodnocení průměrných denních analýz kalcinátu ananasového typu. ( Metoda hlavních komponent ) Zadání : Titanová běloba (TiO ) se vyrábí ve dvou základních krystalových modifikacích - rutilové a anatasové.
Analytické experimenty vhodné do školní výuky
Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra učitelství a didaktiky chemie a Katedra analytické chemie Kurs: Současné pojetí experimentální výuky chemie na ZŠ a SŠ Analytické experimenty vhodné
Návod pro laboratoř oboru Nanomateriály. Příprava a vlastnosti nanočástic kovů deponovaných do kapaliny
Návod pro laboratoř oboru Nanomateriály Příprava a vlastnosti nanočástic kovů deponovaných do kapaliny 1 Úvod Příprava nanočástic V dnešní době existuje mnoho různých metod, jak připravit nanočástice.
ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU Cíle projektu Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl. Vypsání výběrového řízení pro dodání FT-IR
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
Spektrometr pro měření Ramanovy optické aktivity: proč a jak. Optická sestava a využití motorizovaných jednotek.
Spektrometr pro měření Ramanovy optické aktivity: proč a jak. Optická sestava a využití motorizovaných jednotek. Josef Kapitán Centrum digitální optiky Digitální Ramanova spektroskopie a Ramanova optická
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