Molekulová absorpční spektrometrie (Spektrometrie ve viditelné a UV oblasti)



Podobné dokumenty
ABSORPČNÍ A LUMINISCENČNÍ SPEKTROMETRIE V UV/Vis OBLASTI SPEKTRA

Absorpční fotometrie

Atomová absorpční spektroskopie (AAS) spektroskopie (AAS) spektroskopie (AAS) r Wolaston pozoroval absorpční čáry ve slunečním spektru

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

Příprava vrstev metodou sol-gel

INFRAČERVENÁ SPEKTROSKOPIE

T7TVO05 ODŽELEZOVÁNÍ A ODKYSELOVÁNÍ PODZEMNÍ VODY PROVZDUŠOVÁNÍ A FILTRACÍ


Přístrojové vybavení pro detekci absorpce a fluorescence

Přístrojové metody používané při rozborech mléka, jejich specifika a přesnost výsledků měření

Zasedání OR FCH 27. ledna 2016 zápis

RSM WT-2013/ZA-26 TECHNICKÉ PODMÍNKY ROZTOK DUSIČNANU AMONNÉHO A MOČOVINY 1. PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK

Tematické okruhy pro státní závěrečné zkoušky v navazujícím magisterském studiu na Fakultě chemicko-inženýrské v akademickém roce 2015/2016

Struktura atomů a molekul

Fluorescenční spektroskopie

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Cíle průzkumu textilu

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

Metody spektrální. Metody molekulové spektroskopie. UV-vis oblast. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

OPTICKÉ METODY. NESPEKTRÁLNÍ při interakci nedochází k výměně energie

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

CS Úřední věstník Evropské unie L 54/59

Analytická chemie předběžné zkoušky

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Luminiscence. Luminiscence = studené světlo Inkandescence = teplé světlo

Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D.

GEMATEST spol. s r.o. Laboratoře pro geotechniku a ekologii

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

POKYNY VLASTNOSTI LÁTEK

podíl permeability daného materiálu a permeability vakua (4π10-7 )

Identifikace barviv pomocí Ramanovy spektrometrie

Integrace monitorování životních funkcí do infuzních zařízení

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

Soli jsou chemické sloučeniny složené z kationtů kovů (nebo amonného kationtu NH4+) a aniontů kyselin.

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY

Oxid chloričitý z krystalické chemikálie

Součástí cvičení je krátký test.

VY_62_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Červen 2012

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

ANALYTICKÉ METODY STOPOVÉ ANALÝZY

Korozní odolnost titanu a jeho slitin

Fotochemie: Jak to vidíme my a jak to vidí opice

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

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

Amatérská videokamera jako detektor infra erveného zá ení

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

1. UHLOVODÍKY 1.1. ALIFATICKÉ UHLOVODÍKY ALKANY (parafiny z parum afinis = málo slučivé) C n H 2n+2

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 7

Jaká je nejmenší výška svislého rovinného zrcadla, aby se v něm stojící osoba vysoká 180 cm viděla celá? [90 cm]

PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY

Kovy. Úvod. Obr.1. Odpor typických izolantů, polovodičů a kovů. [1]

BIOKATALYZÁTORY I. ENZYMY

Chemie. 3. období 9. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník:

Detekce ve vysokoúčinné kapalinové chromatografii

7. Odraz a lom. 7.1 Rovinná rozhraní dielektrik - základní pojmy

J., HÁJEK B., VOTINSKÝ J.

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

O d ů v o d n ě n í. Obecná část

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc. Látky vysoce toxické

Pracovní listy Tvaroh

Databáze Ramanových spekter pro identifikaci inkoustů na Českých bankovkách

MEMBRÁNY AMPEROMETRICKÝCH SENSORŮ

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály Monitorování životního prostředí

H - -I (hydridy kovů) vlastnosti: plyn - nekov 14x lehčí než vzduch bez barvy, chuti, zápachu se vzduchem tvoří výbušnou směs redukční činidlo

3. Abiotické formy znehodnocení dřeva

Tribotechnická diagnostika

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

Atom je základní částice hmoty dále chemicky nedělitelná. Z hlediska strojírenské technologie je důležitá, protože určuje vlastnosti hmoty.

Dopravníky třísek. doprava třísek a drobných součástek úspora času čistota ve výrobě.

FYZIKA 2. ROČNÍK. Elektrický proud v kovech a polovodičích. Elektronová vodivost kovů. Ohmův zákon pro část elektrického obvodu

Problémy u kapalinové chromatografie

stavební návod: INFRAOVLADAČ IR-1

Témata pro profilovou zkoušku z předmětu CHEMIE. Školní rok Obor Aplikovaná chemie

ORGANICKÁ CHEMIE úvod

Infračervená spektroskopie

Elektrické. MP - Ampérmetr A U I R. Naměřená hodnota proudu 5 A znamená, že měřená veličina je 5 x větší než jednotka - A

ARCHITEKTONICKÝ BETON (EXPOSED CONCRETE)

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: fyzika. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák.

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovarů (II)

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

Metodický list - Coach

Repetitorium chemie VIII. (2014)

FYZIOLOGIE ROSTLIN Laboratorní práce č. 1

Definice sušiny Zbytek krmiva po vysušení při teplotě 103 ºC ± 2 ºC do konstantní hmotnosti.

Potenciometrie. Obr.1 Schema základního uspořádání elektrochemické cely pro potenciometrická měření

VLIV ODKYSELOVACÍHO PROCESU ZFB:2 NA VLASTNOSTI PAPÍRU

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/

Technická univerzita v Liberci Laboratoř chemických sanačních procesů Bendlova 1409/7, Liberec

13. Spektroskopie základní pojmy

KOMBINACE CHROMATOGRAFICKÝCH A SPEKTRÁLNÍCH METOD

Soli. Vznik solí. Názvosloví solí

Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné

Barevnost polymerních materiálů, optické zjasňovače, stárnutí plastů a žloutnutí.

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky

Polovodiče typu N a P

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 5

Transkript:

Molekulová absorpční spektrometrie (Spektrometrie ve viditelné a UV oblasti) Využívá se (především) absorpce elektromagnetického záření roztoky stanovovaných látek. Látky jsou přítomny ve formě molekul (solvatovaných iontů, apod.), UV a viditelné oblasti (světla) cca. 200 800 nm. Absorbujícím systémem je složitý elektronový systém molekul (viz molekulové orbitaly). Diagram energetických hladin molekuly excitovaná základní elektronové hladiny E=Ee +Ev + Er vibrační rotační INAN-4/1

Při přechodu elektronů mezi molekulovými orbitály potřebná energie odpovídá vlnovým délkám UV a VIS záření ΔE=ΔEe +ΔEv + ΔEr = ε = hc/λ INAN-4/2

Absorpční spektra látek v roztoku mají charakter pásů (nevýrazných píků). Z tvaru spektra lze usuzovat na strukturu (zejména organických) látek kvalitativní, resp. strukturní analýza. Vypovídací hodnota UV/VIS spekter je však poměrně nízká. Identifikace dle UV/VIZ spektra není jednoznačná. Absorpce světla roztoky látek se využívá zejména v kvantitativní analýze. Platí Bouguerův-Lambertův-Beerův zákon. A a lc INAN-4/3

Skupiny absorbující záření - chromofory. Násobné vazby: Obsahují π elektrony, které mohou přecházet do antivazebního molekulárního orbitalu π* (přechod π - π*). INAN-4/4

Donor akceptorové systémy, komplexy přechodných kovů. Absorbujícím systémem jsou degenerované d-orbitaly přechodných kovů, jejichž energetické hladiny jsou rozštěpeny vlivem ligandů (viz teorie ligandového pole). Ligandem mohou být i molekuly rozpouštědla viz např. barevné roztoky aquakomplexů Cu 2+. sytější barva komplex s amoniakem Donor akceptor systém v komplexech INAN-4/5

přeskok elektronu mezi centrálním atomem a ligandem excitovaný stav u [Fe(SCN) 6 ] 3- e - přeskočí z SCN - na Fe 3+ excitovaný stav u komplexu Fe 2+ s 1,10 fenanthrolinem e- přeskočí z centrálního atomu na ligand Existuje více možných přechodů (typů chromoforů). INAN-4/6

KYVETA Schéma zařízení L OPT. SYSTÉM D Zdroje záření (lampy): - W lampa: 350 3000 nm - deuteriová lampa: 160 375 nm Kyvety: - skleněné: ve viditelné oblasti nad 350 nm - křemenné: v UV i viditelné oblasti Optický systém: - barevné filtry (fotometrie) - monochromátor (spektrofotometrie) (hranol, mřížka) Detektor: - fotonásobič - diodové pole, CCD (charge-coupled device) Při vizuálním vyhodnocování hovoříme o kolorimetrii. INAN-4/7

Zdroj záření se spojitým spektrem paprsek polychrom. - široké rozmezí Monochromátor (hranol nebo mřížka) paprsek monochrom. vybrána jedna Kyveta s měřeným roztokem Detektor (měření absorbance) A=log 0 / ) Kyveta se slepým roztokem výměna kyvet 0 A a lc Kvantitativní analýza se provádí většinou metodou kalibrační přímky. INAN-4/8

Příklady využití fotometrie v analýze životního prostředí. - Stanovení kovů ve formě barevných komplexů: většinou málo selektivní a málo citlivé. Stanovení Cr(VI). Nepřímé stanovení CHSK-Cr. - Stanovení P ve formě heteropolykyselin (molybdátofosforečná, molybdáto-vanadáto-fosforečná). - Stanovení dusitanů s využitím diazotační reakce. - Stanovení dusičnanů (přímé měření v UV oblasti nebo po redukci analogicky jako dusitany) - Stanovení amonných iontů s Nesslerovým činidlem. - Měření absorpce v UV oblasti jako obecný (nespecifický) ukazatel přítomnosti organických látek ve vodách (aromatické látky, huminové kyseliny). Absorbance při 254 - Extrakčně fotometrické stanovení tenzidů. barevný iontový asociát s methylenovou modří, extrahuje (aniontové se sulfononovou skupinou) INAN-4/9

- sulfidy - reakce s pentakyano-nitrosylželezitanem sodným (nitroprusid sodný) - Na 2 [Fe(CN) 5 NO] v silně alkalickém prostředí, vzniká fialově zbarvený rozpustný komplex INAN-4/10

Infračervená spektrometrie Využívá se infračerveného záření, tj. záření s vlnovými délkami nad ca. 780 nm. Toto záření má nižší energii, než UV/VIS záření a jeho energie nestačí ke změně elektronového stavu molekuly. Postačuje pouze ke změně vibračních a rotačních stavů molekul. Pro interpretaci IČ spekter jsou důležité především změny vibračních stavů. Vazba mezi atomy v molekule se chová jako pružina, která je schopna absorbovat energii. Rozlišujeme valenční vibrace (mění se délka vazby) a deformační vibrace (mění se vazebný úhel). IČ spektrometrie se využívá především ke kvalitativní analýze. V IČ spektru rozlišujeme oblast charakteristických vibrací, kde se vyskytují absorpční pásy různých funkčních skupin a oblast otisku palce, která je dána celkovou strukturou molekuly. Příklad - ukázka IR spektra organické látky se sumárním vzorcem C 3 H 6 O 2 INAN-4/11

Dva výrazné píky v oblasti charakteristických frekvencí (viz tabulka) ukazují, že v molekule je skupina -OH (hydroxylová) v karboxylové skupině (vlnočet 2500-3300 cm -1 ) a skupina C = O (karbonylová) v karboxylové skupině (1700-1725 cm -1 ). Je to tedy kyselina propionová (propanová) CH 3 CH 2 COOH INAN-4/12

Pro absorpci IR se při vibraci musí měnit dipólový moment Příklady využití: - identifikace organických látek (FT-IR) Infračervená spektrometrie s Fourierovou transformací - stanovení ropných látek ve vodě (NEL) nepolární extrahovatelné látky skupinové stanovení (extrakce C2Cl3F3, proměření spektra IR) Nefelometrie a turbidimetrie Využívá se rozptylu světla v suspenzích nebo koloidních roztocích. INAN-4/13

V nefelometrii měříme rozptýlené záření, obvykle ve směru kolmém na směr procházejícího záření. V turbidimetrii měříme prošlé záření (úbytek záření vlivem rozptylu). K turbidimetrickým stanovením lze použít obdobných zařízení, jako pro fotometrická stanovení. Příklady využití: - měření zákalu při sledování kvality vod - stanovení malých množství síranů ve formě nerozpustného síranu barnatého INAN-4/14

Refraktometrie Index lomu: Poměr rychlosti světla v různých prostředích. V důsledku různých rychlostí světla se paprsek láme na rozhraní dvou prostředí (fází). n v v 1 1,2 2 sin sin Příklady využití: - identifikace (čistých) látek (index lomu jako charakteristická veličina) - ověření čistoty látek - kvantitativní analýza jednoduchých (binárních) směsí - univerzální detektor v LC koncentrace cukru ve vodě koncentrace NaCl ve vodě INAN-4/15