Dokumentace projektu. Fotoluminiscence. Autorky: Kateřina Limburská, Tereza Fleková Vedoucí projektu: Zdeněk Polák. 21. 7. 29. 7.



Podobné dokumenty
Fluorescence (luminiscence)

Několik pokusů s LED. ZDENĚK POLÁK Jiráskovo gymnázium v Náchodě. Abstrakt. Použití LED. Veletrh nápadů učitelů fyziky 17

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

Barevné principy absorpce a fluorescence

SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE)

The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB. Krásný skleník. K čemu je dobrá spektroskopie?

FYZIKA Světelné vlnění

Stručný úvod do spektroskopie

Barevné principy absorpce a fluorescence

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

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

Úloha č. 1: CD spektroskopie

Vybrané spektroskopické metody

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

Luminiscence. Luminiscence = studené světlo Inkandescence = teplé světlo

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

Spektrální charakteristiky

7. Měření fluorescence při excitaci kontinuálním světlem ( steady-state )

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

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

13. Spektroskopie základní pojmy

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

Balmerova série. F. Grepl 1, M. Benc 2, J. Stuchlý 3 Gymnázium Havlíčkův Brod 1, Gymnázium Mnichovo Hradiště 2, Gymnázium Šumperk 3

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

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY

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

INSTRUMENTÁLNÍ METODY

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

Teplota, [ C] I th, [ma] a, [V/mA] 7 33,1 0, ,3 0, ,5 0, ,5 0, ,7 0, ,9 0,15

Barva produkovaná vibracemi a rotacemi

2 Nd:YAG laser buzený laserovou diodou

SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK

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

hrátky se spektrem Roman Káčer Michael Kala Binh Nguyen Sy Jakub Veselý fyzikální seminář ZS 2011 FJFI ČVUT V PRAZE

Fyzikální podstata DPZ

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření

Učební texty z fyziky 2. A OPTIKA. Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů. V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití

POZOROVÁNÍ SLUNCE VE SPEKTRÁLNÍCH ČARÁCH. Libor Lenža Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie

Pokročilé cvičení z fyzikální chemie KFC/POK2 Vibrační spektroskopie

Luminiscenční spektroskopické metody

Optika Emisní spektra různých zdrojů Mirek Kubera

Pokusy s ultrafialovým a infračerveným zářením

Barvy a barevné systémy. Ivo Peterka

2. Pomocí Hg výbojky okalibrujte stupnici monochromátoru SPM 2.

MODERNÍ METODY CHEMICKÉ FYZIKY I lasery a jejich použití v chemické fyzice Přednáška 5

Zvyšování kvality výuky technických oborů

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

Voda jako životní prostředí - světlo

5.3.6 Ohyb na mřížce. Předpoklady: 5305

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15

Spektrální analýza světla

Měření vlastností optického vlákna

Grafické systémy. Obrázek 1. Znázornění elektromagnetického spektra.

Základy fyzikálněchemických

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

MĚŘENÍ VLNOVÝCH DÉLEK SVĚTLA MŘÍŽKOVÝM SPEKTROMETREM

Moderní nástroje pro zobrazování biologicky významných molekul pro zajištění zdraví. René Kizek

KOMPLEXY EUROPIA(III) LUMINISCENČNÍ VLASTNOSTI A VYUŽITÍ V ANALYTICKÉ CHEMII. Pavla Pekárková

Zoologická mikrotechnika - FLUORESCENČNÍ MIKROSKOPIE

Spektrometrické metody. Luminiscenční spektroskopie

Využití a princip fluorescenční mikroskopie

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

16. Franck Hertzův experiment

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách

Lasery. Biofyzikální ústav LF MU. Projekt FRVŠ 911/2013

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

Netradiční světelné zdroje

Název: Studium záření

Experimenty s ultrafialovým zářením

Zadání: Úkolem je sestrojit jednoduchý spektrometr a určit jeho základní parametry pozorováním spektra známého objektu.

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

6. Elektromagnetické záření

Geometrická optika. Vnímání a měření barev. světlo určitého spektrálního složení vyvolá po dopadu na sítnici oka v mozku subjektivní barevný vjem

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

Speciální spektrometrické metody. Zpracování signálu ve spektroskopii

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE. Luminiscence ve středoškolské laboratoři

Světlo a stín. Patrik Szakoš, Jáchym Tuček, Daniel Šůna

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA

Veletrh nápadů učitelů fyziky XI. Obr. 1 LED TESLA LQ100

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

Rychlost světla a její souvislost s prostředím

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_13_Nekoherentní zdroje záření

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne Příprava Opravy Učitel Hodnocení

Absorpční fotometrie

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

DPZ - IIa Radiometrické základy

Úloha 3: Mřížkový spektrometr

Zdroje optického záření

ODRAZ A LOM SVĚTLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika

Stanovení koncentrace (kvantifikace) proteinů

ABSORPČNÍ A LUMINISCENČNÍ SPEKTROMETRIE V UV/Vis OBLASTI SPEKTRA

Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH. VII. Spektroskopie a fotochemie

4. Z modové struktury emisního spektra laseru určete délku aktivní oblasti rezonátoru. Diskutujte,

Co je to luminiscence?

M e P S. Vyzařující plocha S je konstantní stejně jako σ a pokud těleso odvádí energii jen zářením

Transkript:

Dokumentace projektu Fotoluminiscence Autorky: Kateřina Limburská, Tereza Fleková Vedoucí projektu: Zdeněk Polák 21. 7. 29. 7. 2014 Plasnice

Úvod Lidé jsou fascinování světlem už od pravěku. Tehdy bylo základním zdrojem světla slunce nebo oheň. Jak se lidstvo vyvíjí, vyvíjí se i nové technologie. Umíme vytvořit zdroje světla, a tak je zajímavé pozorovat chování jednotlivých látek pod zářením o různé vlnové délce. Jak je například možné, že když na některou látku posvítíme zeleným laserem, nevyprodukuje žádné záření, ale když na ni posvítíme laserem modrým, látka se svítivě zeleně rozžehne? A právě tím jsme se rozhodly zabývat a zkoumat, jak které látky reagují na jednotlivé zdroje světla. Tento projekt je zaměřen na fotoluminiscenci, tedy jev, při kterém dojde díky elektromagnetickému záření k excitaci látky, která následně vyprodukuje záření s delší vlnovou délkou Popisky pod obrázky: sledovaný předmět jakým zdrojem světla je předmět ozářen Označení UV znamená, že stejně luminiskuje pod všemi typy UV zdrojů (UV baterka, lampička, zářivka) U všech fotek, které jsme nafotily je chybné datum (kvůli špatnému nastavení fotoaparátu), vše bylo foceno v období 21.7 30.7.2014 Teoretická část Luminiscence je jev, při kterém elektromagnetické záření způsobí excitaci látky. Jestli k tomuto jevu dojde, závisí na vlnové délce elektromagnetického záření (Platí, že s rostoucí vlnovou délkou záření klesá energie tohoto záření) a druhu látky. Pokud má záření dostatečnou energii, látka ho absorbuje a sama se excituje. Při přechodu látky zpět do základního stavu dojde k emisi záření o delší vlnové délce, než mělo původní záření. Pokud k tomuto jevu dojde bezprostředně po absorpci, jedná se o fluorescenci, pokud postupně doznívá, hovoříme o fosforescenci. Praktická část 1.1 Měření intenzity záření zdrojů různých vlnových délek pomocí spektrometru

Zářivka Čárové spektrum zářivky má 5 peaků fialový, tyrkysový, zelený, žlutooranžový a červený. Svíčka Svíčka má poměrně široký rozsah peaku přibližně od 490 nm do 760 nm.

Zelená dioda Nejvyšší intenzita světla zelené diody odpovídá vlnové délce přibližně 570 nm, tedy zelenožluté barvě s šířkou peaku 30 nm. Modrá dioda Nejvyšší intenzita světla modré diody odpovídá vlnové délce přibližně 470 nm s šířkou peaku 30 nm (stejně jako u zelené diody), tedy světle modré barvě.

Zelený laser Nejvyšší intenzita světla zeleného laseru odpovídá vlnové délce 530 nm s šířkou peaku přibližně 10 nm (mnohem užší než u diody => monochromatické světlo). Modrý laser Nejvyšší intenzita světla modrého laseru odpovídá vlnové délce 400 nm s šířkou peaku přibližně 20 nm, je tedy zbarven spíše do fialova.

UV lampička Nejvyšší intenzita světla této lampičky se nachází ve fialové části spektra (400 nm). Šířka peaku je o trochu širší než u modrého laseru. UV baterka Nejvyšší intenzita světla této baterky se nachází ve fialové části spektra (400 nm). Šířka peaku je podobnýájako u modrého laseru.

UV zářivka UV zářivka má nejnižší intenzitu světla, ale její maximum se pohybuje v nekratších vlnových délkách (390 nm). 1.2 Zkoumání eosinu a luoresceinu o různých koncentracích Zkoumaly jsme, jak závisí luminiscence na koncentraci dané pozorované látky. Všechny uvedené koncentrace jsou jen přibližné. Látka Eosin Fluorescein Koncentrace Zelená dioda Modrá dioda Zelený laser Modrý laser UV Lampička UV baterka UV zářivka 0,1% x 1 0 1 1 1 1 0,01% x 1 1 3 3 3 3 0,001% x 2 2 3 2 2 2 0,1% x 1 2 1 1 1 1 0,01% x 1 2 3 3 3 3 0,001% x 1 2 3 3 3 3 Vysvětlivky: x= látka na záření nereaguje 0= látka záření pohlcuje 1= látka velmi slabě luminiskuje (září pouze hladina, ne v celý roztok) 2= látka slabě luminiskuje (roztok slabě září) 3= látka luminiskuje (roztok výrazně září) Barva políčka odpovídá přibližné barvě roztoku při luminiscenci.

Eosin 0,1% - modrý laser Eosin s nesilnější koncentrací paprsek modrého laseru pouze propouštěl cca 1 cm pod hladinu. Roztok luminiskuje do žluta. Eosin 0,1% - UV Lampička (podobně i UV baterka a UV zářivka) Světlo je na hladině pohlceno, proniká cca 0,5 cm pod hladinu. Roztok luminiskuje do žluta.

Eosin 0,01% - modrý laser Roztok modrá laser propouští. Eosin s 0,01% koncentrací luminiskuje do žluta. Eosin 0,01% - UV Lampička (podobně i UV baterka a UV zářivka) Roztok se při ozáření UV světlem celý rozsvítí do žlutozelena.

Eosin 0,001% - zelený laser Eosin s nejmenší koncentrací modrý laser propouští. Roztok luminiskuje do světle zelena. Eosin 0,001% - UV Lampička (podobně i UV baterka a UV zářivka) Roztok pod UV světlem luminiskuje do světle zelena.

Fluorescein 0,1% - zelený laser Roztok s největší koncentrací zelený laser propouští. Látka luminiskuje do zelena. Fluorescein 0,1% - modrý laser Fluorescein modrý laser částečně pohlcuje. Světlo proniká cca. 2 cm pod hladinu. Roztok luminiskuje stejně jako pod zeleným laserem.

Fluorescein 0,1% - UV Lampička (podobně i UV baterka a UV zářivka) Roztok UV světlo pohlcuje. Záření proniká cca. 1 cm pod hladinu. Látka luminiskuje do zelena. Fluorescein 0,01% - zelený laser Roztok s nižší koncentrací zelený laser propouší. Luminiskuje do zelena.

Fluorescein 0,01% - modrý laser Roztok modrý laser propouští. Luminiskuje do zelena. Fluorescein 0,01% - UV Lampička (podobně i UV baterka a UV zářivka) Roztok Fluoresceinu UV světlo propuští. Luminiskuje do zelena.

Fluorescein 0,001% - modrý laser Roztok Fluoresceinu s nejnižší koncentrací luminiskuje při ozáření modrým laserem nejvíce. Fluorescein 0,001% - UV Lampička (podobně i UV baterka a UV zářivka) Roztok UV světlo propouští. Luminiskuje podobně jako roztok se stejnou koncentrací pod modrým laserem.

1.3 Zkoumání dalších luminiscenčních látek Látka Zelená dioda Modrá dioda Zelený laser Modrý laser UV Lampička UV baterka UV zářivka Aesculin (kaštan) x x 1 2 2 2 2 Luminofor modrý x x 2 2 2 Luminofor červený x x 2 2 2 Luminofor zelený x x 2P 2P 2P Barva na sklo 2P 2P 3P 3P 3P 3P 3P Chinin roztok x x x 2 x x 1 Koření x x 1 1 x Fosforeskující prášek x x 3P 3P 3P Vysvětlivky x= látka na záření nereaguje 1= látka velmi slabě luminiskuje 2= látka slabě luminiskuje 3= látka luminiskuje P= látka fosforeskuje Barva políčka odpovídá přibližné barvě roztoku (resp. Prášku) při luminiscenci. Aesculin je látka, kterou obsahují větve kaštanu. Roztok jsme získaly ponořením uříznuté větvičky kaštanu do vody. Aesculin se hned po ponoření do vody začal uvolňovat z větvičky kaštanu. Roztok je za normálního světla lehce nažloutlý, ale při posvícení modrým laserem nebo UV světlem modře luminiskuje. Aesculin modrý laser

Aesculin UV lampička (podobně i UV baterka a UV zářivka) Luminofor modrý - UV lampička (podobně i UV baterka a UV zářivka) Látka luminiskuje světle modře.

Luminofor červený UV lampička/baterka Luminofor červený UV zářivka Prášek pod UV zářivkou luminiskuje červeně, zatímco pod UV lampičkou luminiskuje růžově.

Luminofor zelený UV lampička/baterka/zářivka Látka luminiskuje výrazně do zelena. Barva fosforeskuje výrazně zeleně. Barva na sklo UV

Chinin ve vodě modrý laser Chinin slabě luminiskuje, podobně jako Aesculin. Chinin ve vodě UV zářivka

Koření UV baterka/ lampička V neznámém koření jsou malé luminiscenční částečky. Fosforeskující prášek UV Prášek silně fosforeskuje (dá se do něj kreslit modrým laserem).

* Chlorofyl modrý laser Přestože má roztok lihem extrahovaného chlorofylu tmavě zelenou barvu, jeho hladina při posvícení modrým laserem nebo UV světlem sytě červeně luminiskuje. 1.4 Luminiscenční předměty Kromě zvýrazňovačů, brček a neonových papírků existují i další běžně užívané předměty, které pod modrým světlem luminiskují. Látka Zelená dioda Modrá dioda Zelený laser Modrý laser UV Lampička UV baterka UV zářivka Zářivka x x x 3 3 3 x Korále x x x 3 3 3 3 Zapalovač x 2 x 3 3 3 3 Kukátko x 2 x 3 3 3 3 Jízdenka x 1 x 3 3 3 2 Vysvětlivky: x= látka na záření nereaguje 1= látka velmi slabě luminiskuje 2= látka slabě luminiskuje 3= látka luminiskuje

Zářivka fialově luminiskuje. Zářivka UV baterka/ lampička Zářivka modrý laser

* Korále UV Korále z uranového skla výrazně luminiskují. Zapalovač UV Pokles intenzity vyzařovaného světla s časem Červená Fosforescenční papír; modrá fosforescenční plast (hvězdička)

Kukátko - modrá dioda; podobně i UV Kukátko modrý laser

Jízdenka UV baterka/ lampička Jedním z bezpečnostních prvků na jízdence je obrázek viditelný pod UV světlem. Podobných opatření se využívá i u cestovních pasů a občanských průkazů. Tabulky označující nouzový východ Tabulky při posvícení modrý laserem nebo UV světlem žlutozeleně fosforeskují. Přestože vypadají všechny velice podobně, mohou se lišit ve složení. Zjistily jsme, že po nasvícení tabulky způsobí následné osvícení červeným laserem urychlení vyzáření v tomto místě tabulky a zanechává černou stopu. Toto ovšem neplatí pro všechny tabulky.

Eosin 0,1% 1.5 Absorpční spektra roztoků Silná koncentrace Eosinu způsobuje vysokou absorpci světla. Eosin0,01% Z grafu lze vyčíst, že při posvícení modrým světlem bude roztok žlutozeleně luminiskovat.

Eosin 0,001% Nízká koncentrace Eosinu způsobuje nižší absorpci. Barva roztoku při luminiscenci je žlutozelená. Fluorescein 0,1% Stejně jako u Eosinu způsobuje vysoká koncentrace Fluoresceinu vysokou absorpci.

Fluorescein 0,01% Fluorescein 0,001%

Aesculin Chinin Aesculin a Chinin mají velmi podobné spektrum absorpce.

Voda Absorpční spektrum vody pro srovnání. Závěr Každá látka nemusí luminiskovat. Při luminiscenci záleží na koncentraci roztoků, frekvenci (vlnové délce) zdrojů a hlavně na složení samotné pozorované látky. Luminiscence je pro nás běžný jev a nevyskytuje se pouze v chemických laboratořích. Kolem nás můžeme najít spoustu luminiscenčních předmětů. Dokonce se luminiscence využívá na ochranné znaky na jízdenkách, osobních dokladech a bezpečnostních značeních (nouzové východy).