Charakterizace koloidních disperzí. Pavel Matějka

Podobné dokumenty
13. Spektroskopie základní pojmy

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok

Koloidní zlato: tradiční rekvizita alchymistů v minulosti - sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti?

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ

VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE

DPZ - IIa Radiometrické základy

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15

Stručný úvod do spektroskopie

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

Rozpustnost Rozpustnost neelektrolytů

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

Vibrace atomů v mřížce, tepelná kapacita pevných látek

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY

Vybrané spektroskopické metody

STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ. Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b

Jiří Oswald. Fyzikální ústav AV ČR v.v.i.

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

Příprava grafénu. Petr Jelínek

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Směsi, roztoky. Disperzní soustavy, roztoky, koncentrace

12.NMR spektrometrie při analýze roztoků

Fyzikální podstata DPZ

Některé základní pojmy

Optické vlastnosti koloidních soustav

Od kvantové mechaniky k chemii

Elektromagnetické záření. lineárně polarizované záření. Cirkulárně polarizované záření

Příklady biochemických metod turbidimetrie, nefelometrie. Miroslav Průcha

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Turbulence

Biofyzikální chemie interakce bílkovin s ligandy, koloidy v biochemii, rovnováha na membránách. Zita Purkrtová březen duben 2012

Fyzikální chemie Úvod do studia, základní pojmy

Metody analýzy povrchu

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

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

Laboratoře oboru (N352014) 1. ročník MSP technologie potravin, letní semestr, 2016/ Distribuce velikosti částic a koloidní stabilita

Pokročilé cvičení z fyzikální chemie KFC/POK2 Vibrační spektroskopie

FOTOAKUSTIKA. Vítězslav Otruba

Studium elektronové struktury povrchu elektronovými spektroskopiemi

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

Spektrální charakteristiky

Biofyzikální chemie interakce bílkovin s ligandy, koloidy v biochemii, rovnováha na membránách. Zita Purkrtová říjen - prosinec 2015

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta přírodovědecká. Katedra fyzikální chemie

Některé poznatky z charakterizace nano železa. Marek Šváb Tereza Nováková Martina Müllerová Jan Šubrt Karel Závěta Eva Gregorová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie

Metody analýzy povrchu

Tepelná vodivost pevných látek

Látkové množství n poznámky 6.A GVN

CZ.1.07/2.2.00/ AČ (RCPTM) Spektroskopie 1 / 24

Proč by se průmysl měl zabývat výzkumem nanomateriálů

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: Lasery - druhy

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Optika a nanostruktury na KFE FJFI

Bioimaging rostlinných buněk, CV.2

STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ

Metody spektrální. Metody molekulové spektroskopie NMR. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek

Metody nelineární optiky v Ramanově spektroskopii

spinový rotační moment (moment hybnosti) kvantové číslo jaderného spinu I pro NMR - jádra s I 0

Molekulová fyzika a termika. Přehled základních pojmů

Vybrané metody spektráln. lní analýzy. Metody charakterizace nanomaterálů I

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem

Spektroskopie subvalenčních elektronů Elektronová mikroanalýza, rentgenfluorescenční spektroskopie

Lom světla na kapce, lom 1., 2. a 3. řádu Lom světla na kapce, jenž je reprezentována kulovou plochou rozhraní, je složitý mechanismus rozptylu dopada

Elektronová mikroanalýz Instrumentace. Metody charakterizace nanomateriálů II

Metody charakterizace nanomaterálů I

EM, aneb TEM nebo SEM?

INTERAKCE IONTŮ S POVRCHY II.

2. Elektrotechnické materiály

10. Energie a její transformace

Plazmové metody. Základní vlastnosti a parametry plazmatu

Kovy - model volných elektronů


ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE

Úvod do laserové techniky

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

Zdroje optického záření

SPEKTROSKOPIE NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÉ REZONANCE

Metody studia koloidních soustav

Maturitní témata fyzika

Sbírka: 106/2010 Částka: 39/2010. Derogace Novelizuje: 1/2008

Úvod do fyziky tenkých vrstev a povrchů. Spektroskopie Augerových elektron (AES), elektronová mikrosonda, spektroskopie prahových potenciál

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Hmotnostní spektrometrie

NANOČÁSTICE STŘÍBRA PŘÍPRAVA A JEJICH APLIKACE V PRAXI. Bakalářská práce 2010

Mikroskopie se vzorkovací sondou. Pavel Matějka

Optika. Nobelovy ceny za fyziku 2005 a Petr Malý Katedra chemické fyziky a optiky Matematicko fyzikální fakulta UK

Slitiny titanu pro použití (nejen) v medicíně

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

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

THE MEASUREMENT OF FLOW PARAMETERS IN SQUARE CROSS SECTION BEND

Využití Ramanovy spektroskopie pro identifikaci inkoustů na českých bankovkách a jejich padělcích

Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od do

Autor: martina urbanová, jiří brus. Základní experimentální postupy NMR spektroskopie pevného stavu

DYNAMICS - Force effect in time and in space - Work and energy

Otázky ke zkoušce z obecné chemie (Prof. RNDr. Karel Procházka, DrSc.)

PROCESY V TECHNICE BUDOV 12

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

Koloidní zlato. Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti?

Transkript:

Charakterizace koloidních disperzí Pavel Matějka

Charakterizace koloidních disperzí 1. Úvod koloidní disperze 2. Spektroskopie kvazielastického rozptylu 1. Princip metody 2. Instrumentace 3. Příklady použití 3. Optické měření zeta-potenciálu 1. Princip metody 2. Instrumentace 3. Příklady použití 4. Další metody

Charakterizace koloidních disperzí Koloidní disperze takové soustavy, kde jedna látka se vyskytuje v malých částečkách (koloidní částice submikronových rozměrů ) a kde tyto částečky jsou rozptýleny v druhé látce Koloidní částice způsobují výrazný rozptyl světla (elastický Rayleighův) i neelastický (především kvazielastický)

Charakterizace koloidních disperzí

Charakterizace koloidních disperzí koloidní rozměry colloidal dimensions Konvenčně zvolené hranice pro velikost částic disperzních systémů, označovaných jako koloidy. Horní hranicí je průměrná vlnová délka viditelného světla (cca 500 nm, dle některých autorů 1000 nm). Dolní hranice 1 nm souvisí s fyzikálně-chemickou definicí povrchu: částice musí být tak velká, aby bylo možno ve shluku atomů rozlišit vnitřní a vnější atomy (při nejhustším uspořádání za předpokladu atomů kulovitého tvaru je na vytvoření částice zapotřebí 13 atomů rozměr takového agregátu je cca 1 nm).

Metody stanovení velikosti koloidních částic Přímé metody mikroskopické TEM, příp. SEM, AFM Charakterizace koloidních disperzí Nepřímé metody optické, kinetické, reologické Brownův pohyb chaotický pohyb koloidních částic nárazy interakce s částicemi dispergujícího prostředí vliv teploty, vliv viskosity prostředí teorii vyvinul Einstein Barva nanočástic souvisí s jejich velikostí

Charakterizace koloidních disperzí

Spektroskopie kvazielastického rozptylu Quasi-elastic Light Scattering Dynamický rozptyl světla - Dynamic Light Scattering Fotonkorelační spektroskopie Photoncorrelation spectroscopy

intenzita intenzita Spektroskopie kvazielastického rozptylu čas čas

Spektroskopie kvazielastického rozptylu

Spektroskopie kvazielastického rozptylu

Spektroskopie kvazielastického rozptylu

Spektroskopie kvazielastického rozptylu Tepelný pohyb částic Dopplerův efekt Jiné frekvence než primární světlo Rozptýlené světlo úzké spojité spektrum fluktuace intenzity rozptýleného světla (Velikost a pohyblivost částic) Tvar a šířka spektra Dynamika fluktuace intenzity

Spektroskopie kvazielastického rozptylu

Spektroskopie kvazielastického rozptylu

Spektroskopie kvazielastického rozptylu 90 detection optics Classical arrangement

Spektroskopie kvazielastického rozptylu

Elektrická dvojvrstva koloidních částic elektrokinetický potenciál zeta-potenciál nebo ζ-potenciál - rozdíl potenciálů na pohybovém rozhraní, který se ustavuje při relativním pohybu tuhé fáze s elektrickou dvojvrstvou vůči roztoku

Elektrická dvojvrstva koloidních částic

Elektrická dvojvrstva koloidních částic

Elektrická dvojvrstva koloidních částic Zeta potential is measured using a combination of the measurement techniques: Electrophoresis and Laser Doppler Velocimetry, sometimes called Laser Doppler Electrophoresis. This method measures how fast a particle moves in a liquid when an electrical field is applied i.e. its velocity.

Elektrická dvojvrstva koloidních částic The light scattered at an angle of 17 is combined with the reference beam. This produces a fluctuating intensity signal where the rate of fluctuation is proportional to the speed of the particles

Elektrická dvojvrstva koloidních částic The most important factor that affects zeta potential is ph. A zeta potential value on its own without a quoted ph is a virtually meaningless number.

Osmotický tlak a velikost koloidních částic π = crt π = νk B T pro koloidy ν počet částic v jednotce objemu - koligativní vlastnost závisí na počtu částic, nikoli na jejich povaze

Sedimentace částic v silovém poli Sedimentace velkých částic v gravitačním poli Sedimentace částic při odstřeďování - ultracentrifugace