VLASTNOSTI VLÁKEN. 2. Metody hodnocení struktury vláken

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLASTNOSTI VLÁKEN. 2. Metody hodnocení struktury vláken"

Transkript

1 VLASTNOSTI VLÁKEN 2. Metody hodnocení struktury vláken 2.1. Rozdělení metod hodnocení struktury vláken Základní pojmy Obecně je chování hmoty výrazem jeho struktury. Tedy struktura hmoty ovlivňuje jeho chování a naopak některé projevy hmoty jsou důsledkem jeho vnitřní struktury a uspořádání. Z toho také vyplývá základní dělení metod hodnocení struktury vláken: Přímé. Metody, které přímo zjišťují některé charakteristiky molekulární nebo nadmolekulární strukturu. Nepřímé. Metody, u kterých zjišťujeme vlastnosti vlákna, ale z těchto vlastností lze usuzovat na strukturní parametry a strukturní stav vlákna ( tepelné vlastnosti, sorpční vlastnosti, povrchové vlastnosti, elektrické vlastnosti, akustické a optické vlastnosti, viskoelastické a obecně mechanické vlastnosti). Budeme se v této přednášce zabývat pouze metodami přímými, neboť nepřímé metody budou předmětem dalších přednášek, kdy při hodnocení jednotlivých vlastností bude zmíněn vztah dané vlastnosti ke struktuře nebo změně struktury vláken. Jiné rozdělení metod hodnocení struktury vychází z toho, jakou strukturní vlastnost u vlákna zjišťujeme: Primární struktura. Jinak řečeno molekulová struktura, tedy délku řetězců, distribuci délek řetězců, přítomnost vedlejších vazeb, stupeň větvení, obsah monomerů a oligomerů, obsah komonomerů, zda jde o směs polymerů nebo blokový či statisticky kopolymer. Sekundární strukturu. Tedy jde o prostorové uspořádání jednotlivých polymerních řetězců a jejich pohyblivost. Sem patří především metody spektrální a optické. Terciární struktura. Jde o vzájemnou vazbu a interakci mezi jednotlivými makromolekulami a jejich celkové prostorové uspořádání a změna tohoto uspořádání podél nebo napříč vlákna. Mezi tyto patří metody rentgenové analýzy, nukleární magnetické rezonance, mikroskopické a optické metody, ale i další, jako měření hustoty, rychlosti zvuku apod. Při tom zjišťujeme např. stupeň orientace řetězců, podíl krystalické a amorfní fáze, velikost krystalů, tvorbu fibrilární struktury, povrchová struktura vlákna, struktura v příčném řezu, tvar vlákna, délka vlákna, struktura konců vlákna atd. Specielní strukturní charakteristiky. Do této skupiny můžeme zařadit např. stanovení obsahu aditiva (pigment, saze, retardéry hoření, povrchové oligomery, povrchově nanášené látky, barviva penetrovaná difusí, obsah pórů a dutin, rozložení nemísitelného polymeru v matrici vlákna a další) Metody hodnocení struktury vláken lze rozdělit také podle toho, zda v průběhu měření dochází ke změně původní struktury nebo vlastnosti vlákna, jinými slovy, zda lze totéž měření provést na stejném vzorku opakovaně. Tedy máme metody Invazivní, které původní strukturu poškozují, jako jsou metody rozpouštění, zahřívání nebo mechanické poškození vlákna při měření. Sem patří téměř všechny metody zjišťující molekulární strukturu vlákna, dále metody termické a mechanické. Neinvazivní metody využívají především různých druhu záření, tedy různé druhy spektroskopie, difrakční a optické metody. Cílem této přednášky je seznámit se s principem neinvazních metod hodnocení struktury vláken (v pevné fázi) a to při sledování sekundární a terciární struktury vláken i když 1

2 specielní strukturní charakteristiky se zjišťují často stejnými metodami. Podrobněji se budeme zabývat následujícími metodami: rentgenové metody metody infračervené spektroskopie nukleární magnetické rezonance metody elektronové mikroskopie metody optické mikroskopie rychlost zvuku měření hustoty dynamická mechanická spektroskopie (bude předmětem samostatné přednášky) 2.2. Rentgenové metody Jedna z prvních metod hodnocení nadmolekulové struktury vláken byla aplikace rentgenové difrakce. Je to metoda, která je tradičně využívána v krystalografii nízkomolekulárních látek. Princip metody Princip metody je patrný z obrázku: Rentgenové paprsky se odráží od jednotlivých rovin krystalů a platí Braggova podmínka difrakce: AB+BC = 2.d.sin.Θ = n.λ, kde n je malé celé číslo, λ je vlnová délka rtg záření, Θ je úhle mezi dopadajícím zářením a zářením a rovinou krystalu a d je vzdálenost krystalografických rovin rovnoběžných s reflektující plochou krystalu. Širokoúhlová rtg analýza Při širokoúhlové rtg analýze se používá Debyeova-Sherrerova metoda. Difraktované záření se zachytí na citlivý film nebo se přímo vyhodnocuje intenzita záření pomocí detektoru. Vznik difrakčního obrazu je patrný z následujícího obrázku Příklady rentgenogramů různých typů vláken jsou pak uvedeny na dalším obrázku 2

3 Rentgenogramy různých typů vláken Jednotlivé parametry krystalické struktury se vyhodnocují z šířky, délky jednotlivých stop a také z distribuce záření v podélném a příčném směru a navíc rentgenogram je specifický pro každý typ vlákna. Maloúhlová rtg analýza Používá se pro hodnocení rozptýleného rtg záření při úhlech, kde 2 Θ < 2º. Na hodnocení se používá běžně dvou typů kamer. Kratkeho maloúhlová kamera používá štěrbinovou kolimaci, Kiessigova kamera používá bodovou kolimaci. Tato metoda umožňuje především určit tzv. maloúhlovou periodu, což představuje periodické střídání amorfních a krystalických oblastí, přičemž se stanoví střední hodnota této periody. Využití rtg metod Metody rtg difrakce umožňují stanovit především následujících strukturních charakteristiky vlákna: - krystalická struktura, tj. určení parametrů základní krystalické buňky - strukturní modifikace, pokud polymer krystaluje v různých modifikacích - krystalický podíl - rozměr krystalů stanovený širokoúhlovou difrakcí - orientace krystalických oblastí - typ uspořádání krystalů (fibrily, lamela, sférolity apod.) - velikost maloúhlové periody (střídání krystalických a amorfních částí) - velikost krystalů pomocí maloúhlové difrakce - velikost krystalických a nekrystalických oblastí ve směru fibrily - stanovení orientace amorfní fáze v kombinaci s ostatními metodami 3

4 2.3. Metody infračervené spektroskopie Princip metody Infračervená absorpční spektroskopie využívá elektromagnetické záření v rozsahu od do 200 cm -1. Na rozdíl od atomů, kde je jeho energetický stav dán elektronovým obalem, jsou energetické stavy molekul spojené s rotací nebo vibracemi vazeb, jednotlivých atomů nebo skupin atomů. Oblast infračervené spektroskopie se dělí na následující oblasti: Infračervená oblast frekvence (cm -1) vlnová délka (µm) Energie (J mol blízká oblast až ,8 až 2 15,1 až 6 střední oblast až až 15,4 6 až 3,7 vzdálené oblast 650 až ,4 až 50 3,7 až 0,24 Infračervenou spektroskopií se většinou sledují vibrační a vibračně-rotační spektra od vlnové délky 0,8 do 16 µm. V této oblasti se vyskytují základní vlnočty nejdůležitějších molekul polymerů. Využití IČ (IR) spektroskopie Při studiu polymerů a vláken se používá infračervená absorpční spektroskopie na A) Hodnocení parametrů nadmolekulové struktury - celková orientace, orientace krystalických a amorfních částí - krystalický podíl - strukturní modifikace téhož polymeru - konfigurační a konformační analýza B) Identifikace polymerů a kopolymerů a jejich kvantitativní hodnocení (existují atlasy IČ spekter pro jednotlivé typy polymerů a vláken a z charakteristických píků lze určit typ polymeru či kopolymeru. C) Hodnocení aditiv ve vlákna a na vlákně. Příklad IČ spektra polyamidu 6 je na obrázku Infračervené spektrum polyamidu 6 Popis některých metod - Určení orientace. Měří se IČ spektrum v podélném a příčném směru pomocí polarizovaného IČ záření. Z poměru výšek zvoleného absorpčního pásu se stanoví faktor orientace, který souvisí s průměrnou orientací molekul ve směru osy vlákna. - Stanovení krystalického podílu. Některé absorpční pásy odpovídají krystalickému uspořádání, jiné amorfnímu a některé jsou společné pro obě fáze. Z poměru těchto třech typů pásu lze stanovit krystalický podíl ve vlákně. - Určení strukturní modifikace. Určitý pás odpovídá určité krystalické modifikaci (např. monoklinické, triklinické, smekticko-hexagonální apod.) 4

5 - Sledování dichroismu. Některé typy barviv se po difusi do vlákna díky vnitřnímu uspořádání orientují. Měřením IČ spekter těchto barviv v různých směrech lze využít ke sledování orientace ve vlákně. - Reflexní techniky měření v IČ spektrech. Při klasické IČ spektroskopii, která je založena na měření poklesu intenzity záření po průchodu vzorku, použije se při reflexní metodě měření odraženého záření od povrchu vzorku, kde je důležitý i index lomu a disperzní efekty. Použití obou metod pak umožňuje studovat rozdíly struktury povrchových vrstev a vnitřku vlákna. Na druhé straně reflexní metoda umožní měřit i vzorky tkanin. Příklad reflexních spekter různých typů vláken je na obrázku. Spektra různých tkanin v infračervené oblasti 2.4. Nukleární magnetické rezonance Je to druh spektroskopie, při které se měří absorpce vysokofrekvenčního záření zkoumaného vzorku, který je umístěn v magnetickém poli. Na vzorek působí současné jednosměrné magnetické pole a vysokofrekvenční pole. Vektor magnetického momentu atomového jádra se po vložení homogenního magnetického pole chová jako setrvačník v zemském gravitačním poli, tj. vykonává kruhový (precesní) pohyb okolo osy rovnoběžně s vnějším jednosměrným magnetickým polem. Při určité frekvenci vysokofrekvenčního záření může dojít k resonanci a tedy výrazné absorpci záření. Typická hodnota je v oblasti 1,5 Tesla ( gauss), která osciluje při 60 MHz. Strukturní informace plynou z toho, že resonanci ovlivňují sousední atomy, což se neděje v roztoku a tedy záleží na uspořádání atomů v pevné fázi. Rigidní systém způsobuje silnější interakce mezi sousedními atomy, tedy jiné interakce je v krystalických a jiná v amorfních fázích vlákna. Měření je možno provádět dvojím způsobem. Buď je konstantní frekvence a mění se intenzita stacionárního pole a nebo naopak při konstantním magnetickém poli se mění frekvence. Šířka naměřeného píku závisí na rigiditě polymerních řetězců. Čím větší jsou poruchy v krystalickém uspořádání, tím užší je pík. 5

6 NMR křivka pro pevný polymer, absorpční křivka a její derivace Elektronová mikroskopie. Druhy elektronové mikroskopie. Ke studiu morfologie vláken lze využít dvě metody elektronové mikroskopie - Klasická transmisní elektronová mikroskopie. Je založena na průchodu toku elektronu přes preparát nebo jeho kovovou repliku. Má velkou rozlišovací schopnost, běžně 1 nm, vyžaduje však při přípravě preparátu podstatnou úpravu vlákna, čímž může narušit původní strukturu vlákna. Proto se častěji používá kovová replika, což je zase časově velmi náročné. - Řádkovací elektronová mikroskopie. Je založena na využití emitovaných elektronu povrchem zkoumaného vlákna nebo jinak připraveného preparátu. Rozlišovací schopnost je lepší než 10 nm, avšak horší než u transmisní elektronové mikroskopie. Dnes se prakticky výhradně využívá řádkovací elektronové mikroskopie (REM). Jsou to především tyto důvody: možnost přímého pozorování objektu, jednoduchá příprava preparátu, vysoký rozsah použité zvětšení od 20 násobku až několik desítek tisíc, rozlišovací schopnost je dostatečný, hloubka ostrosti je až 300 krát vyšší než u klasické mikroskopie, obraz je tedy plastický zvláště při malém zvětšení. Princi metody řádkovací (rastrovací) elektronové mikroskopie Při dopadu elektronů na povrch zkoumaného vlákna nastává odraz části primárních elektronů, dále částečná absorpce ve vnějších hladinách elektronového obalu molekul, čímž vzniká excitovaný stav, který vyvolává sekundární emisi elektronů. Pro získání informací o povrchu jsou nejdůležitější emitované elektrony zachycené ve sběrném systému elektronů umístěném blízko preparátu. Sběrač má čelní mřížku s kladným předpětím 12 kv, což zaručuje urychlení sekundárních elektronů. Plastičnost obrazu ovlivňuje úhel dopadu primárních elektronů na povrch vlákna. Příprava preparátu je velmi jednoduchá. Podmínkou je dobrá vodivost povrchu, takže vodivé materiály můžeme pozorovat přímo, méně vodivé materiály se napráší ve vakuu vrstvičkou kovu o síle menší než 10 nm. Na studium struktury se používá zvětšení od do

7 Aplikace řádkovací elektronové mikroskopie na sledování struktury vláken Strukturu a geometrii vláken pomocí REM hodnotíme z fotografických snímků, na kterých jsou zobrazeny ty části zkoumaného vlákna, které chceme studovat. Při fotografickém zobrazení zkoumaného objektu známe přesné zvětšení, což umožňuje vedle kvalitativního posouzení struktury nebo geometrie, také kvantitativní hodnocení rozměrů. Metodu REM můžeme využít především ke sledování morfologické struktury, v některých případech i rozměry mikrofibril. Na následujících obrázcích jsou uvedeny některé příklady využití REM u vláken. Příčný řez bavlněného vlákna na řádkovacím elektronovém mikroskopu. A B Fibrilární struktura vysokomolekulárního polyetylénu. A vysoký stupeň dloužení (jsou patrné jak svazky fibril tak i tenké fibrily), B povrch po odleptání plasmou REM snímek PP vlákna poškozeného oxidativní degradací 7

8 2.6. Metody optické mikroskopie Světelná mikroskopie Světelná mikroskopie umožňuje sledovat řadu strukturních charakteristik vlákna i při jednoduchém vybavení laboratoře. Mikroskopie v nepolarizovaném světle je vhodné především k hodnocení povrchových vlastností vlákna. Polarizované světlo je pak možno využít i ke sledování vnitřní struktury vlákna. Ke studiu vlákna lze použít i polarizační mikroskop s otočným polarizátorem (360º), částečně otočným analyzátorem (90º), umístěným nad objektivem a s otočným stolečkem. Používáme zvětšení 150 až 300 krát. Intenzita prošlého světla je pak závislá na orientace řetězců v daném místě, takže se vytváří v závislosti na poloze polarizátoru a analyzátoru tmavá a světlá místa, která charakterizují nadmolekulární struktury orientované kolmo nebo rovnoběžně s rovinou polarizovaného světla. Zvláště vhodná je tato metoda pro neorientované struktury, jako například pro sledování sférolitického uspořádání krystalů. Ke sledování sférolitické struktury isotropních polymerů lze také použít maloúhlový rozptyl polarizovaného světla ve viditelné oblasti (SALS). Měření optického dvojlomu Dvojlom je mírou anizotropie, resp. celkové orientace polymerního systému. Tato fyzikální veličina je definována rozdílným indexem lomu světla naměřeného v rovnoběžném n II a kolmém n směru na osu vlákna: n = n II - n Dvojlom je podmíněný každou změnou v uspořádání řetězců molekul. Index lomu světla ve vlákně je součtem indexu lomu jednotlivých molekul, které vytváří nadmolekulární strukturu vlákna. Při dopadu elektromagnetického záření na atomy molekul nastává jejich polarizace. Polarizace je daná dipólovým momentem a indukcí molekul. Při dopadu světla na látku nastává polarizace atomů v molekule a celkový efekt polarizace na orientaci molekul ve směru vibrace světla (tedy směru polarizace světla). V případě vibrace polarizovaného světla se může polarizace jednotlivých dipólů vzájemně ovlivňovat. Pokud je směr polymerních řetězců kolmý na směr polarizovaného světla, celková polarita se bude snižovat. Index lomu světla ve zkoumané látce je podmíněn polarizovatlností molekul a jejich vztah je definován Lorentzovým-Lorenzovým vztahem 2 n 1 4 = Pπ 2 n kde n je index lomu světla a P je polarizace a π je kruhová konstanta. Způsoby měření dvojlomu: Imersní metoda. Vlákna se hodnotí pod polarizačním mikroskopem a dále je k dispozici sada imersních kapalin s různým indexem lomu a zjišťuje se pomocí Beckeho čar index lomu v podélném a příčném směru. Beckeho čáry vymizí, pokud index použité kapaliny je shodný s indexem lomu buď v podélném nebo příčném směru. Dvojlom se stanoví jako rozdíl obou indexů Kompensační metoda. Je založena na kompenzačním měření mezi dvěma polarizovanými vzájemně kolmými paprsky s rovinami kmitu ve směru osy a kolmo na osu vlákna. Mezi polarizátor a analyzátor se vedle vzorku vlákna vloží kompenzátor s úhlem 45º. Při anizotropii vzorku e projeví interferenční zabarvení, které kompenzujeme kompenzátorem. Z úhlu kompenzace vypočteme hodnotu dvojlomu. Tato metoda se používá nejčastěji. Hodnota dvojlomu se pohybuje u vláken mezi 0,002 až po 0,22 v závislosti na typu vlákna a stupni orientace vlákna. Z dvojlomu a dalších metod orientace lze stanovit orientaci krystalických a amorfních oblastí podle vztahu: f 0 = β. f k + (1 β ). f a 8

9 kde f 0 je celková orientace, f k je faktory orientace krystalické fáze určený metodou rtg nebo IČ a f a je orientace nekrystalických oblastí a β resp. (β-1) jsou podíl krystalické resp. amorfní fáze Rychlost zvuku Rychlost zvuku vlákna nebo polymeru může být mírou anizotropie. Jak zvyšujeme orientaci, stoupá rychlost zvuku. Průměrnou orientaci můžeme stanovit ze vztahu: 2 Cn f0 = 1 C 2 kde f 0 je celková průměrná orientace a C a C n je rychlost zvuku úplně orientovaného a zkoumaného vlákna. Rychlost zvuku vypočteme z času potřebného na průchod zvuku vláknem definované délky.obvykle se používá frekvence 10 khz a upínací délky 10 cm. Opět můžeme tyto hodnoty použít v kombinaci s dalšími metodami k určení orientace krystalické a amorfní fáze ve vlákně Měření hustoty Hustota vlákna je daná typem vlákna a její hodnoty po jednotlivé typy vláken jsou známé. V určitém rozmezí hodnot však hustota vlákna závisí na stupni uspořádání, tedy i na krystalickém a amorfním podílu ve vlákně. Pro dvoufázový model vlákna můžeme tedy krystalický podíl β 0 vypočítat podle vztahu ρ ρa β 0 = ρk ρa kde ρ je naměřená hustota vlákna, ρ a je hustota zcela amorfního vlákna a ρ k je hustota plně krystalického polymeru. K měření hustoty se používají v podstatě čtyři metody: - pyknometrické, tedy klasický způsob laboratorního měření hustoty - hydrostatické vážení elektromagnetický plovák - flotační postupné směšování kapalin - flotační gradientová kolona V praxi se dnes používá nejčastěji gradientová kolona, která je nejpřesnější a nejrychlejší. Princip spočívá v tom, že do skleněné kolony se opatrně dávkují dvě kapaliny o rozdílné hustotě a postupně se mění jejich poměr. Tím se v koloně vytvoří hustotní gradient s tím že na spodku kolony je hustota nejvyšší a na vrchu nejnižší. Do kolony se umístí kalibrační tělíska o definované hustotě, které umožní kalibraci. Vlákenný vzorek se zbaví všech povrchových nečistot. Je též nutno dokonale smočit povrch po evakuaci vlákna. Po umístění vzorku na hladinu kolony se vzorek zastaví ve výšce odpovídající jeho hustotě Relativnost strukturních charakteristik vláken Při hodnocení strukturních parametrů vláken musíme být značně obezřetní, neboť všechny měření jsou relativní. Co je hlavní příčinou této relativnosti zjištěných hodnot? - Všechny metody vychází se zjednodušeného modelu vlákna. Předpokládá se například, že ve vlákně je jen amorfní a krystalická fáze. Ve skutečnosti jsou ve vlákně struktury, které plynule přechází od krystalické po amorfní fázi. Každá tato fáze se chová jinak a model je tedy určitým zjednodušením. - Vychází se z předpokladu, že orientace neovlivňuje krystalickou a amorfní fázi. Charakter krystalických struktur je ovlivněn orientací v okamžiku krystalizace a obráceně krystalické struktury se orientují jinak než amorfní části. 9

10 - V modelech struktury vlákna se uvažuje se dvěma typy amorfní fáze. Jednak uvnitř mikrofibril a jednak mezi fibrilami. Interfibrilární fáze ovlivňuje vlastnosti vlákna mnohem výrazněji než intrafibrilární amorfní struktura. - Vedle amorfního a krystalického podílu vznikají ve vlákně i fyzikální zapleteniny řetězců, jejichž podíl můžeme jen těžko určit a přesto výrazně ovlivňují vlastnosti vlákna. - Každá z metod, která určuje stejný strukturní parametr vlákna (orientace, krystalický podíl apod.) vychází z určitého zjednodušení a charakterizuje uspořádání makromolekulárních řetězců jiným způsobem. Proto z těchto metod můžeme sice učinit podobné kvalitativní závěry, ale absolutní hodnoty i jejich relativní změna se od sebe liší. Kdy má tedy význam sledovat strukturní charakteristiky? Pouze tehdy, jestliže používáme stále stejnou metoda zjišťování a jde o sérii vzorků téhož typu vlákna připravených různým způsobem. Použití těchto metod je vhodné jen k tomu, abychom zjistili, co bylo příčinou změny vlastností vlákna, neboť stále obecně platí, že vlastnosti jsou určitým odrazem struktury hmoty. Měření struktury se často stává i inspirací pro příprava nových typů vláken s využitím nových polymerů či kopolymerů, jako například: Chceme zvýšit sekundární vazby mezi řetězci, chceme snížit podíl krystalické fáze, chceme zvýšit orientaci při formování vlákna z taveniny nebo roztoku atd. Hodnocení vnitřní struktury vláken bylo v určitém období i módní záležitostí a často vedlo jen k formálnímu určení těchto parametrů bez jakékoliv interpretace naměřených hodnot. 10

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

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

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

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

Neživá příroda I. Optické vlastnosti minerálů

Neživá příroda I. Optické vlastnosti minerálů Neživá příroda I Optické vlastnosti minerálů 1 Charakter světla Světelný paprsek definuje: vlnová délka (λ): vzdálenost mezi následnými vrcholy vln, amplituda: výchylka na obě strany od rovnovážné polohy,

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky

Nauka o materiálu. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky Nauka o materiálu Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky Opakování z minula Materiál Degradační procesy Vnitřní stavba atomy, vazby Krystalické, amorfní, semikrystalické Vlastnosti materiálů chemické,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teorie rentgenové difrakce

Teorie rentgenové difrakce Teorie rentgenové difrakce Vlna primárního záření na atomy v krystalu. Jádra atomů zůstanou vzhledem ke své velké hmotnosti v klidu, ale elektrony jsou rozkmitány se stejnou frekvencí jako má primární

Více

1. Ze zadané hustoty krystalu fluoridu lithného určete vzdálenost d hlavních atomových rovin.

1. Ze zadané hustoty krystalu fluoridu lithného určete vzdálenost d hlavních atomových rovin. 1 Pracovní úkoly 1. Ze zadané hustoty krystalu fluoridu lithného určete vzdálenost d hlavních atomových rovin. 2. Proměřte úhlovou závislost intenzity difraktovaného rentgenového záření při pevné orientaci

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

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

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

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

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

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

Krystalografie a strukturní analýza

Krystalografie a strukturní analýza Krystalografie a strukturní analýza O čem to dneska bude (a nebo také nebude): trocha historie aneb jak to všechno začalo... jak a čím pozorovat strukturu látek difrakce - tak trochu jiný mikroskop rozptyl

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

DIFRAKCE ELEKTRONŮ V KRYSTALECH, ZOBRAZENÍ ATOMŮ

DIFRAKCE ELEKTRONŮ V KRYSTALECH, ZOBRAZENÍ ATOMŮ DIFRAKCE ELEKTRONŮ V KRYSTALECH, ZOBRAZENÍ ATOMŮ T. Jeřábková Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 ter.jer@seznam.cz V. Košař Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 vlastik9a@atlas.cz G. Malenová Gymnázium Třebíč malena.vy@quick.cz

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

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

Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek

Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek Garant předmětu: Vyučující: doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D. prof. RNDr. Pavel Matějka, Ph.D., A136, linka 3687, matejkap@vscht.cz doc. Ing. Bohumil Dolenský,

Více

2. Difrakce elektronů na krystalu

2. Difrakce elektronů na krystalu 2. Difrakce elektronů na krystalu Interpretace pozorování v TEM faktory ovlivňující interakci e - v krystalu 2 způsoby náhledu na interakci e - s krystalem Rozptyl x difrakce částice x vlna Difrakce odchýlení

Více

Metody charakterizace

Metody charakterizace Metody y strukturní analýzy Metody charakterizace nanomateriálů I Význam strukturní analýzy pro studium vlastností materiálů Experimentáln lní metody využívan vané v materiálov lovém m inženýrstv enýrství:

Více

4 Stanovení krystalického podílu semikrystalických polymerů z hustotních měření

4 Stanovení krystalického podílu semikrystalických polymerů z hustotních měření 4 Stanovení krystalického podílu semikrystalických polymerů z hustotních měření Teorie Polymery, které mohou vytvářet krystalickou strukturu, obsahují vždy určitý podíl polymeru v amorfním stavu. Semikrystalický

Více

Kvantitativní fázová analýza

Kvantitativní fázová analýza Kvantitativní fázová analýza Kvantitativní rentgenová (fázová) analýza Založena na měření intenzity charakteristických linií. Intenzita je ovlivněna: strukturou minerálu a interferencemi uspořádáním aparatury

Více

Mikroskopické metody Přednáška č. 3. Základy mikroskopie. Kontrast ve světelném mikroskopu

Mikroskopické metody Přednáška č. 3. Základy mikroskopie. Kontrast ve světelném mikroskopu Mikroskopické metody Přednáška č. 3 Základy mikroskopie Kontrast ve světelném mikroskopu Nízký kontrast biologických objektů Nízký kontrast biologických objektů Metodika přípravy objektů pro světelnou

Více

C Mapy Kikuchiho linií 263. D Bodové difraktogramy 271. E Počítačové simulace pomocí programu JEMS 281. F Literatura pro další studium 289

C Mapy Kikuchiho linií 263. D Bodové difraktogramy 271. E Počítačové simulace pomocí programu JEMS 281. F Literatura pro další studium 289 OBSAH Předmluva 5 1 Popis mikroskopu 13 1.1 Transmisní elektronový mikroskop 13 1.2 Rastrovací transmisní elektronový mikroskop 14 1.3 Vakuový systém 15 1.3.1 Rotační vývěvy 16 1.3.2 Difúzni vývěva 17

Více

Základy Mössbauerovy spektroskopie. Libor Machala

Základy Mössbauerovy spektroskopie. Libor Machala Základy Mössbauerovy spektroskopie Libor Machala Rudolf L. Mössbauer 1958: jev bezodrazové rezonanční absorpce záření gama atomovým jádrem 1961: Nobelova cena Analogie s rezonanční absorpcí akustických

Více

Difrakce elektronů v krystalech a zobrazení atomů

Difrakce elektronů v krystalech a zobrazení atomů Difrakce elektronů v krystalech a zobrazení atomů Ondřej Ticháček, PORG, ondrejtichacek@gmail.com Eva Korytiaková, Gymnázium Nové Zámky, korpal@pobox.sk Abstrakt: Jak vypadá vnitřek hmoty? Lze spatřit

Více

Chemie a fyzika pevných látek p2

Chemie a fyzika pevných látek p2 Chemie a fyzika pevných látek p2 difrakce rtg. záření na pevných látkch, reciproká mřížka Doporučená literatura: Doc. Michal Hušák dr. Ing. B. Kratochvíl, L. Jenšovský - Úvod do krystalochemie Kratochvíl

Více

4 ZKOUŠENÍ A ANALÝZA MIKROSTRUKTURY

4 ZKOUŠENÍ A ANALÝZA MIKROSTRUKTURY 4 ZKOUŠENÍ A ANALÝZA MIKROSTRUKTURY 4.1 Mikrostruktura stavebních hmot 4.1.1 Úvod Vlastnosti pevných látek, tak jak se jeví při makroskopickém zkoumání, jsou obrazem vnitřní struktury materiálu. Vnitřní

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

Přednáška č.14. Optika

Přednáška č.14. Optika Přednáška č.14 Optika Obsah základní pojmy odraz a lom světla disperze polarizace geometrická optika elektromagnetické záření Světlo = elektromagnetické vlnění o vlnové délce 390nm (fialové) až 790nm (červené)

Více

Měření a analýza mechanických vlastností materiálů a konstrukcí. 1. Určete moduly pružnosti E z ohybu tyče pro 4 různé materiály

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

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

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

Přednáška č. 3. Strukturní krystalografie, krystalové mřížky, rentgenografické metody určování minerálů.

Přednáška č. 3. Strukturní krystalografie, krystalové mřížky, rentgenografické metody určování minerálů. Přednáška č. 3 Strukturní krystalografie, krystalové mřížky, rentgenografické metody určování minerálů. Strukturní krystalografie Strukturní krystalografie, krystalové mřížky, rentgenografické metody určování

Více

RTG difraktometrie 1.

RTG difraktometrie 1. RTG difraktometrie 1. Difrakce a struktura látek K difrakci dochází interferencí mřížkou vychylovaných vln Když dochází k rozptylu vlnění na různých atomech molekuly či krystalu, tyto vlny mohou interferovat

Více

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

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

1 Teoretický úvod. 1.2 Braggova rovnice. 1.3 Laueho experiment

1 Teoretický úvod. 1.2 Braggova rovnice. 1.3 Laueho experiment RTG fázová analýza Michael Pokorný, pok@rny.cz, Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o. Tomáš Jirman, jirman.tomas@seznam.cz, Gymnázium, Nad Alejí 1952, Praha 6 Abstrakt Rengenová fázová analýza se

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

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

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Digitální učební materiál CZ.1.07/1.5.00/3.080 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/ Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

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

Skupenské stavy látek. Mezimolekulární síly

Skupenské stavy látek. Mezimolekulární síly Skupenské stavy látek Mezimolekulární síly 1 Interakce iont-dipól Např. hydratační (solvatační) interakce mezi Na + (iont) a molekulou vody (dipól). Jde o nejsilnější mezimolekulární (nevazebnou) interakci.

Více

27. Vlnové vlastnosti světla

27. Vlnové vlastnosti světla 27. Vlnové vlastnosti světla Základní vlastnosti světla (rychlost světla, šíření světla v různých prostředích, barva tělesa) Jevy potvrzující vlnovou povahu světla Ohyb a polarizace světla (ohyb světla

Více

Techniky mikroskopie povrchů

Techniky mikroskopie povrchů Techniky mikroskopie povrchů Elektronové mikroskopie Urychlené elektrony - šíření ve vakuu, ovlivnění dráhy elektrostatickým nebo elektromagnetickým polem Nepřímé pozorování elektronového paprsku TEM transmisní

Více

MŘÍŽKY A VADY. Vnitřní stavba materiálu

MŘÍŽKY A VADY. Vnitřní stavba materiálu Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10;s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šířění a modifikace těchto materálů. Děkuji Ing. D.

Více

APO seminář 5: OPTICKÉ METODY v APO

APO seminář 5: OPTICKÉ METODY v APO APO seminář 5: OPTICKÉ METODY v APO Princip: fyzikální metody založené na interakci vzorku s elektromagnetickým zářením nebo na sledování vyzařování elektromagnetického záření vzorkem nespektrální metody

Více

CHARAKTERIZACE MATERIÁLU POMOCÍ DIFRAKČNÍ METODY DEBYEOVA-SCHERREROVA NA ZPĚTNÝ ODRAZ

CHARAKTERIZACE MATERIÁLU POMOCÍ DIFRAKČNÍ METODY DEBYEOVA-SCHERREROVA NA ZPĚTNÝ ODRAZ CHARAKTERIZACE MATERIÁLU POMOCÍ DIFRAKČNÍ METODY DEBYEOVA-SCHERREROVA NA ZPĚTNÝ ODRAZ Lukáš ZUZÁNEK Katedra strojírenské technologie, Fakulta strojní, TU v Liberci, Studentská 2, 461 17 Liberec 1, CZ,

Více

Lasery optické rezonátory

Lasery optické rezonátory Lasery optické rezonátory Optické rezonátory Optickým rezonátorem se rozumí dutina obklopená odrazovými plochami, v níž je pasivní dielektrické prostředí. Rezonátor je nezbytnou součástí laseru, protože

Více

7 FYZIKÁLNÍ OPTIKA. Interference Ohyb Polarizace. Co je to ohyb? 27.2 Ohyb

7 FYZIKÁLNÍ OPTIKA. Interference Ohyb Polarizace. Co je to ohyb? 27.2 Ohyb 1 7 FYZIKÁLNÍ OPTIKA Interference Ohyb Polarizace Co je to ohyb? 27.2 Ohyb Ohyb vln je jev charakterizovaný odchylkou od přímočarého šíření vlnění v témže prostředí. Ve skutečnosti se nejedná o nový jev

Více

Optika pro mikroskopii materiálů I

Optika pro mikroskopii materiálů I Optika pro mikroskopii materiálů I Jan.Machacek@vscht.cz Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha +42-0- 22044-4151 Osnova přednášky Základní pojmy optiky Odraz a lom světla Interference, ohyb a rozlišení optických

Více

Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou

Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou Úloha č. 8 pro laserová praktika KFE, FJFI, ČVUT v Praze, verze 2010/1 Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou Akustooptické modulátory (AOM), někdy též nazývané Braggovské cely,

Více

VLASTNOSTI VLÁKEN. 3. Tepelné vlastnosti vláken

VLASTNOSTI VLÁKEN. 3. Tepelné vlastnosti vláken VLASNOSI VLÁKEN 3. epelné vlastnosti vláken 3.. Úvod epelné vlastnosti vláken jsou velice důležité, neboť jsou rozhodující pro volbu vhodných parametrů zpracování i použití vláken. Závisí na chemickém

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

P5: Optické metody I

P5: Optické metody I P5: Optické metody I - V klasické optice jsou interferenční a difrakční jevy popisovány prostřednictvím ideálně koherentních, ideálně nekoherentních, později také částečně koherentních světelných svazků

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

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

Chemie a fyzika pevných látek l

Chemie a fyzika pevných látek l Chemie a fyzika pevných látek l p2 difrakce rtg.. zářenz ení na pevných látkch,, reciproká mřížka Doporučená literatura: Doc. Michal Hušák dr. Ing. B. Kratochvíl, L. Jenšovský - Úvod do krystalochemie

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 18.4.2012 Jméno: Jakub Kákona Pracovní skupina: 2 Hodina: Po 7:30 Spolupracovníci: Viktor Polák Hodnocení: Měření s polarizovaným světlem Abstrakt V

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

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

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

DPZ - IIa Radiometrické základy

DPZ - IIa Radiometrické základy DPZ - IIa Radiometrické základy Ing. Tomáš Dolanský Definice DPZ DPZ = dálkový průzkum Země Remote Sensing (Angl.) Fernerkundung (Něm.) Teledetection (Fr.) Informace o objektu získává bezkontaktním měřením

Více

Elektronová mikroskopie II

Elektronová mikroskopie II Elektronová mikroskopie II Metody charakterizace nanomateriálů I RNDr. Věra Vodičková, PhD. Transmisní elektronová mikroskopie TEM Informace zprostředkována prošlými e - (TE, DE) Umožň žňuje studium vnitřní

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 18.4.2012 Jméno: Jakub Kákona Pracovní skupina: 2 Hodina: Po 7:30 Spolupracovníci: Viktor Polák Hodnocení: Měření s polarizovaným světlem Abstrakt V

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

Optické metody a jejich aplikace v kompozitech s polymerní matricí

Optické metody a jejich aplikace v kompozitech s polymerní matricí Optické metody a jejich aplikace v kompozitech s polymerní matricí Doc. Ing. Eva Nezbedová, CSc. Polymer Institute Brno Ing. Zdeňka Jeníková, Ph.D. Ústav materiálového inženýrství, Fakulta strojní, ČVUT

Více

Anizotropie fluorescence

Anizotropie fluorescence Anizotropie fluorescence Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii Ctirad Hofr 6 1 Jev anizotropie Jestliže dochází k excitaci světlem kmitajícím v jedné rovině, emise fluorescence se často

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

2 Mikroskopické studium struktury semikrystalických polymerů

2 Mikroskopické studium struktury semikrystalických polymerů 2 Mikroskopické studium struktury semikrystalických polymerů Teorie Morfologie polymerů Morfologie polymerů jako součást polymerní vědy se zabývá studiem nadmolekulární struktury polymerů. Zkoumá uspořádání

Více

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu.

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu. 1 Pracovní úkoly 1. Změřte střední velikost zrna připraveného výbrusu polykrystalického vzorku. K vyhodnocení snímku ze skenovacího elektronového mikroskopu použijte kruhovou metodu. 2. Určete frakční

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

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

Elektromagnetické vlnění

Elektromagnetické vlnění Elektromagnetické vlnění kolem vodičů elmag. oscilátoru se vytváří proměnné elektrické i magnetické pole http://www.walter-fendt.de/ph11e/emwave.htm Radiotechnika elmag vlnění vyzářené dipólem můžeme zachytit

Více

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno 1 Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno Struktura

Více

Balmerova série, určení mřížkové a Rydbergovy konstanty

Balmerova série, určení mřížkové a Rydbergovy konstanty Balmerova série, určení mřížkové a Rydbergovy konstanty V tomto laboratorním cvičení zkoumáme spektrální čáry 1. řádu vodíku a rtuti pomocí difrakční mřížky (mřížkového spektroskopu). Známé spektrální

Více

Úloha č. 1: CD spektroskopie

Úloha č. 1: CD spektroskopie Přírodovědecké fakulta Masarykovy univerzity v Brně Předmět: Jméno: Praktikum z astronomie Andrea Dobešová Obor: Astrofyzika ročník: II. semestr: IV. Název úlohy Úloha č. 1: CD spektroskopie Úvod: Koho

Více

Praktikum III - Optika

Praktikum III - Optika Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum III - Optika Úloha č. 13 Název: Vlastnosti rentgenového záření Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 13 dne: 3. 4. 2008 Odevzdal

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

25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C.. +10000 C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory

25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C.. +10000 C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory 25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie Bezdotykové měření Pyrometrie (obrázky viz. sešit) Bezdotykové měření teplot je měření povrchové teploty těles na základě elektromagnetického záření mezi tělesem

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

10/21/2013. K. Záruba. Chování a vlastnosti nanočástic ovlivňuje. velikost a tvar (distribuce) povrchové atomy, funkční skupiny porozita stabilita

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

Více

Modulace vlnoplochy. SLM vytváří prostorově modulovaný koherentní optický signál

Modulace vlnoplochy. SLM vytváří prostorově modulovaný koherentní optický signál OPT/OZI L06 Modulace vlnoplochy prostorové modulátory světla (SLM) SLM vytváří prostorově modulovaný koherentní optický signál řízení elektronicky adresovaný SLM opticky adresovaný SLM technologie fotografická

Více

Oblasti průzkumu kovů

Oblasti průzkumu kovů Průzkum kovů Oblasti průzkumu kovů Identifikace kovů, složení slitin. Studium struktury kovu-technologie výroby, defektoskopie. Průzkum aktuálního stavu kovu, typu a stupně koroze. Průzkumy předchozích

Více

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna Rovinná harmonická elektromagnetická vlna ---- 1. příklad -------------------------------- 2 GHz prochází prostředím s parametry: r 5, r 1, 0.005 S / m. Amplituda intenzity magnetického pole je H m 0.25

Více

Postupné, rovinné, monochromatické vlny v lineárním izotropním nemagnetickém prostředí

Postupné, rovinné, monochromatické vlny v lineárním izotropním nemagnetickém prostředí Postupné, rovinné, monochromatické vlny v lineárním izotropním nemagnetickém prostředí Rovinné vlny 1 Při diskusi o řadě jevů je výhodné vycházet z rovinných vln. Vlny musí splňovat Maxwellovy rovnice

Více

Řešení: Nejdříve musíme určit sílu, kterou působí kladka proti směru pohybu padajícího vědra a napíná tak lano. Moment síly otáčení kladky je:

Řešení: Nejdříve musíme určit sílu, kterou působí kladka proti směru pohybu padajícího vědra a napíná tak lano. Moment síly otáčení kladky je: Přijímací zkouška na navazující magisterské studium - 16 Studijní program Fyzika - všechny obory kromě Učitelství fyziky-matematiky pro střední školy, Varianta A Příklad 1 (5 bodů) Jak dlouho bude padat

Více

Luminiscence. emise světla látkou, která je způsobená: světlem (fotoluminiscence) fluorescence, fosforescence. chemicky (chemiluminiscence)

Luminiscence. emise světla látkou, která je způsobená: světlem (fotoluminiscence) fluorescence, fosforescence. chemicky (chemiluminiscence) Luminiscence Luminiscence emise světla látkou, která je způsobená: světlem (fotoluminiscence) fluorescence, fosforescence chemicky (chemiluminiscence) teplem (termoluminiscence) zvukem (sonoluminiscence)

Více