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



Podobné dokumenty
Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

13. Spektroskopie základní pojmy

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

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

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15

INSTRUMENTÁLNÍ METODY

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

Fluorescence (luminiscence)

SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE)

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

Barevné principy absorpce a fluorescence

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

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

Barevné principy absorpce a fluorescence

Refraktometrie, interferometrie, polarimetrie, nefelometrie, turbidimetrie

Přednáška č.14. Optika

Vybrané spektroskopické metody

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie

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

Elektromagnetické záření. lineárně polarizované záření. Cirkulárně polarizované záření

Absorpční fotometrie

Stručný úvod do spektroskopie

Zdroje optického záření

SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU

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

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

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

Metody charakterizace nanomaterálů I

METODY BEZ VÝMĚNY ENERGIE MEZI ZÁŘENÍM A VZORKEM

Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm

Vznik a šíření elektromagnetických vln

2. Zdroje a detektory světla

OPTICKÉ METODY. NESPEKTRÁLNÍ při interakci nedochází k výměně energie

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

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

METODY - spektrometrické

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

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

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

VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE

Základy spektroskopických metod

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

DETEKTORY pro kapalinovou chromatografii. Izolační a separační metody, 2018

4 Přenos energie ve FS

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

(Návod k praktiku) Produkty. I.typ II.typ. X 1 Σ + g nm nm. Kyslík

Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin

Molekulová spektrometrie

Přednáška IX: Elektronová spektroskopie II.

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTROMETRŮ

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA

Spektrometrické metody. Luminiscenční spektroskopie

HPLC - Detektory A.Braithwaite and F.J.Smith; Chromatographic Methods, Fifth edition, Blackie Academic & Professional 1996 Colin F. Poole and Salwa K.

4. Spektrální metody pro prvkovou analýzu léčiv optická atomová spektroskopie

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

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

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

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

FYZIKA II. Marek Procházka 1. Přednáška

Světlo jako elektromagnetické záření

Charakteristiky optického záření

Vybrané metody spektráln. lní analýzy. Metody charakterizace nanomaterálů I

Přístrojové vybavení pro detekci absorpce a fluorescence

Fluorescenční rezonanční přenos energie

Viková, M. : ZÁŘENÍ II. Martina Viková. LCAM DTM FT TU Liberec, (hranol, mřížka) štěrbina. Přednášky z : Textilní fyzika

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

Základy fyzikálněchemických

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

Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace. Katedra materiálů TU Liberec

APO seminář 5: OPTICKÉ METODY v APO

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

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem

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

Základní parametry absorpčního spektra, vliv přístrojové funkce (spektrální šířky štěrbiny), vliv polohy kyvety a vlastní fluorescence vzorku

Postupné, rovinné, monochromatické vlny v lineárním izotropním nemagnetickém prostředí

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

Spektroskopie subvalenčních elektronů Elektronová mikroanalýza, rentgenfluorescenční spektroskopie

Infračervená spektroskopie

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

6. Metody molekulové spektroskopie spektrofotometrie, luminiscenční metody

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE (v UV a Vis oblasti spektra)

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

Lasery základy optiky

Elektromagnetické vlnění

Měření šířky zakázaného pásu polovodičů

Příklady biochemických metod turbidimetrie, nefelometrie. Miroslav Průcha

ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE

Fyzika 2 - rámcové příklady vlnová optika, úvod do kvantové fyziky

CHARAKTERIZACE MATERIÁLU II

Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm.

12. seminář. Nefelometrie a turbidimetrie Chiroptická aktivita (Polarimetrie) Interferometrie Fotoluminiscenční spektroskopie

FOTOAKUSTIKA. Vítězslav Otruba

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

Polovodičové senzory. Polovodičové materiály Teplotní závislost polovodiče Piezoodporový jev Fotonové jevy Radiační jevy Magnetoelektrické jevy

Fyzika II. Marek Procházka Vlnová optika II

Transkript:

Spektroskopické metody převážně ve viditelné, ultrafialové a blízké infračervené oblasti

Elektromagnetické záření Elektromagnetické záření je postupné vlnění elektromagnetického pole složeného z kombinace příčného magnetického a elektrického vlnění.

Elektromagnetické záření

Elektromagnetické záření Využití elektromagnetického záření o různé energii a různé formy jeho interakce s okolní hmotou.

Interakce záření s hmotou Odraz a lom Absorpce Rozptyl Emise záření

Lom světla

Lom světla světlo se láme na rozhraní dvou prostředí, ve kterých se šíří různou rychlostí Index lomu n zpomalení světla v určitém prostředí n=c/v (c rychlost světla ve vakuu, v rychlost světla v prostředí)

Snellův zákon popisuje lom elektromagnetického záření na rozhraní dvou rozdílných prostředí n 1 sinθ 1 = n 2 sinθ 2 n 2 / n 1 = sinα 1 / sinα 2 = v 1 / v 2

a) Při šíření záření z prostředí opticky řidšího do opticky hustšího prostředí se paprsky lámou směrem ke kolmici. b) Při šíření záření z prostředí opticky hustšího do opticky řidšího prostředí se paprsky lámou směrem od kolmice. a b

Totální odraz (reflexe) Při přechodu paprsku z opticky hustšího prostředí do prostředí opticky řidšího nastává od určitého úhlu k totálnímu odrazu θ 2 = 90 o -> tedy -> sinθ 2 = 1 sinθ 1 = n 2 / n 1 = v 1 / v 2

Princip totální reflexe se využívá například v konstrukci světlovodičů

Evanescentní vlna Šíří se podél rozhraní Typicky při totálním odrazu Kolmo na rozhraní ubývá exponenciálně se vzdáleností od rozhraní

Absorpce záření Proces, kdy je energie fotonu (elektromagnetického záření) pohlcena látkou. Každá hmota (atom či molekula) má specifickou absorpci záření, v určitých oblastech frekvencí absorbuje více, jinde méně.

Charakter nebo mechanismus pohlcení záření je dán energií použitého záření Ionizace Excitace elektronů do vyšších excitačních stavů Změny ve vibracích vazeb v molekulách Změny v rotacích kolem vazeb v molekulách

Rozptyl záření Odchýlení od původního směru pohybu částice nebo vlny díky poruchám v prostředí (rozptylovým centrům)

Příčiny rozptylu v optické spektroskopii: různé částice, bubliny, kapky, lokální změny hustoty, poruchy krystalové struktury, nerovnosti povrchu, buňky v organismech, prach... Intenzita rozptýleného světla závisí na jeho vlnové délce a je nepřímo úměrná její čtvrté mocnině. S kratší vlnovou délkou se záření rozptyluje více.

Emise záření Emise záření je proces, při kterém atom nebo molekula vyzáří elektromagnetické záření při přechodu z vyššího do základního energetického stavu

Jablonského diagram

Fluorescence Fosforescence Zpožděná fluorescence

Maximum absorpčního a fluorescenčního spektra látky je posunuto díky vnitřní konverzi a vibrační relaxaci Stokesův posun

Kvantový výtěžek fluorescence Q = počet emitovaných fotonů počet absorbovaných fotonů látky s vysokým Q jsou účinnými emitory (rhodamin) Vyjádření kvantového výtěžku pomocí rychlostních konstant k r Q = = τ τ n = τ / Q k r + k nr τ n Q i τ lze experimentálně změřit a tím získat i τ n

Zdroje záření Žárovky, výbojky, LED diody, lasery

Detektory Fotonásobiče, fotodiody, diodová pole, CCD čipy

Fotonásobiče Fotony dopadají na fotokatodu, z té jsou vyraženy elektrony. Ty jsou postupně směrovány přes několik dinod k anodě. Na každé dinodě dochází k zesílení, vyražení většího počtu elektronů.

Fotodiody Fotony, které dorazí na fotodiodu vybudí elektrony v polovodiči diody. Dioda se tak stává vodivou a může tak vést proud.

PDA (PhotoDiode Array) Diodové pole je tvořeno řadou malých nezávislých fotodiod Výhodou je to, že lze na tuto řadu detektorů promítnout celé spektrum a tak ho číst v jednou okamžiku

CCD (Charge Coupled Device) Tvořeno polem jednotlivých miniaturních elektrod (μm), pixelů Ty jsou schopny uchovat náboj vzniklý po jejich ozáření Čipy o velikosti až několika tisíc na několik tisíc pixelů

CCD Front illuminated Back illuminated front back

Disperzní prvky Difrakční mřížky a hranoly, monochromátor

Difrakční mřížka Světlo, které není monochromatické se na mřížce láme pod různým úhlem v závislosti na vlnové délce (barvě) světla

Hranol Světlo, které není monochromatické se stejně jako na mřížce i na hranolu láme pod různým úhlem v závislosti na vlnové délce (barvě) světla

Hlavní rozdíl mezi difrakční mřížkou a hranolem je nelinearita disperze světla u hranolu Naproti tomu u hranolu dochází k výrazně nižším ztrátám světla a je levnější na výrobu

Monochromátor zařízení které je schopno pomocí disperzního prvku (mřížky nebo hranolu) rozložit polychromatické světlo do spektra a z něho případně vybrat určitou vlnovou délku

Absorpční spektroskopie UV-VIS IR CD/LD AAS Fluorescenční spektroskopie Fluorescenční emisní fluorescenční excitační ICP

Absorpční spektroskopie Měření absorpčních spekter ve viditelné a ultrafialové oblasti UV-Vis spektroskopie Určení látek podle absorpčních spekter Měření koncentrace Změny v absorpci v závislosti na čase reakční kinetiky

Elektronová spektra (UV-Vis) Vibrační spektra IR Rotační spektra

Elektronová spektra σ -> σ * přechody n -> σ * přechody n -> π* a π -> π * přechody

Absorpce záření Teoretický základ -Bouguer-Lambert-Beerův zákon - log(i / I o ) = A = ε. l. c I = I o. 10 -ε. l. c ε... extinkční koeficient umožňuje, pokud jednu z těchto veličin neznáme, z ostatních 4 veličin ji dopočítat zdaleka nejčastěji to bývá koncentrace nějaké známé látky veličina c

A = e. l. c A absorbance e extinkční koeficient l optická dráha c koncentrace absorbující látky extinkční koeficient jakou absorbanci má látka při jednotkové koncentraci v kyvetě o jednotkové délce při dané vlnové délce molární extinkční koeficient (mol -1. cm -1 ) specifický extinkční koeficient (A λ 1% )

Základní uspořádání absorpčního spektrofotometru (jednopaprskového) Zdroj světla Mohochromátor Vzorkový prostor Detektor

Vyšší uspořádání absorpčního spektrofotometru (dvoupaprskového) Zdroj světla Mohochromátor Paprsek rozdělen na vzorkový a referenční Vzorkový a referenční prostor Dva detektory

Omezení použití: Absorbance nesmí být příliš malá (0,4) ani příliš vysoká (1) Rozptyl světla Luminiscence vzorku

Absorpční spektrum Absorpce záření o různé energii (frekvenci, vlnové délce) při interakci s hmotou Spektra čárová atomy prvků v plynném stavu Spektra pásová molekuly (atomy v jiném než plynném stavu) Pásy tvoří vzájemně se překrývající spektrální čary (homogenní rozšíření)

Čárová spektra absorpční a emisní

Čárové spektrum vodíku

Rozšíření spektrálních čar Jedna molekula má v principu velmi úzkou spektrální čáru. Homogenní rozšíření Vliv konečné doby života excitovaného stavu (důsledek Heisenbergova principu neurčitosti). Typické doby života excitovaných stavů do 10 ns dávají rozšíření čar do 10-4 cm -1 (resp. 100 khz). Nehomogenní rozšíření Vliv rozdílného lokálního pole v okolí jednotlivých atomů nebo molekul. Např. vliv rozpouštědla nebo krystalu na látku. Rotačněvibrační stavy molekul.

Rozšíření spektrálních čar pásová spektra V (ν n ) elektronová pásy V rozšířené o vibrační hladiny ν ν(j n ) vibrační pásy ν rozšířené o rotační hladiny J

Typická absorpční spektra nejběžnějších rostlinných barviv Chlorofyl a Chlorofyl b Karotenoidy

Fluorescenční spektroskopie Měření fluorescenčních spekter ve viditelné a ultrafialové oblasti UV-Vis spektroskopie Určení látek podle fluorescenčních spekter Přenos energie FRET Měření koncentrace Změny ve fluorescenci v závislosti na čase reakční kinetiky

Fluorescenční spektroskopie Excitace molekulyabsorpce záření o energii odpovídající elektronovému přechodu Emise záření vyzáření energie ve formě fotonů při deexcitaci do základního stavu

Základní uspořádání fluorescenčního spektrofotometru Zdroj světla Excitační monochromátor Vzorkový prostor Emisní monochromátor Detektor

Emisní měření spektra emisního záření při jedné excitační vlnové délce Excitační monochromátor nastaven na fixní vlnovou délku (většinou maximum absorpce) Emisní monochromátor skenuje spektrum emitovaného záření

Excitační měření spektrální účinnosti excitace látky při jedné vlnové délce emise Emisní monochromátor nastaven na fixní vlnovou délku (většinou dál za maximem emise fluorescence) Excitační monochromátor skenuje spektrum ukazující, které vlnové délky jsou schopné excitovat zkoumanou látku

Emisní spektrum je většinou zrcadlovým obrazem absorpčního spektra.

Excitační spektrum molekuly v principu odpovídá spektru absorpčnímu. To neplatí pokud máme směs molekul kde dochází k přenosu energie, je přítomen zhášeč a podobně.

IR infračervená spektroskopie Spektra v oblasti infračervených vln charakterizují jednotlivé vibrace vazeb v molekulách Identifikace látek Určení jejich struktury

CD/LD cirkulární a lineární dichroismus metody polarizované spektroskopie

CD cirkulární dichroismus CD - rozdílná absorpce pravotočivě a levotočivě kruhově polarizovaného světla opticky aktivní látky Identifikace látek Sekundární struktura bílkovin Struktura DNA Excitonová interakce mezi molekulami

Asymetrický uhlík opticky aktivní látky Opticky aktivní látky mají rozdílnou absorpci pravotočivě polarizovaného a levotočivě polarizovaného světla

Rozdílná CD spektra pro různé proteinové sekundární struktury

LD lineární dichroismus LD - rozdílná absorpce navzájem kolmého lineárně polarizovaného světla Určení struktury o orientace chromoforů

Rozdíl mezi absorpcí rovnoběžně a kolmo lineárně polarizovaného světla spektrum lineárního dichroismu A LD = A - A A

Orientace vzorků

AAS atomová absorpční spektroskopie ICP indukčně vázané plasma / optická detekce Analytické metody schopné ve vzorku identifikovat takřka veškeré prvky periodické soustavy

AAS atomová absorpční spektroskopie Látka se převede do plynného stavu a atomizuje v plameni (AAS) Měří se absorpce jednotlivých atomů

Čárové absorpční spektrum absorpce atomů jednotlivých prvků

ICP indukčně vázané plasma / optická detekce Látka se převede do plynného stavu a atomizuje v plazmatu (ICP) Optická detekce měří se emise záření jednotlivých atomů excitovaných plazmatem

Čárové absorpční spektrum emise záření z plasmou excitovaných atomů prvků

Čárové spektrum absorpce a emise záření atomů jednotlivých prvků

Schematické shrnutí principů AAS a opticky detekovaného ICP AAS čárové absorpční spektrum - absorpce atomů jednotlivých prvků ICP čárové emisní spektrum emise atomů jednotlivých prvků