METODY - spektrometrické

Podobné dokumenty
4. Spektrální metody pro prvkovou analýzu léčiv optická atomová spektroskopie

Metody spektrální. Základní pojmy a metody prvkové analýzy. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

13. Spektroskopie základní pojmy

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE (v UV a Vis oblasti spektra)

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY

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

GENEROVÁNÍ TĚKAVÝCH SLOUČENIN V AAS

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

Fotoelektronová spektroskopie ESCA, UPS spektroskopie Augerových elektronů. Pavel Matějka

Základy spektroskopických metod

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE VALENČNÍCH ELEKTRONŮ (UV a Vis oblast spektra)

OPTICK SPEKTROMETRIE

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

Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis

METODY ANALÝZY POVRCHŮ

Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace. Katedra materiálů TU Liberec

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

Vybrané spektroskopické metody

OPTICKÁ EMISNÍ SPEKTROMETRIE

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

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

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTROMETRŮ

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Spektroskopie subvalenčních elektronů Elektronová mikroanalýza, rentgenfluorescenční spektroskopie

Spektroskopie Augerových elektronů AES. KINETICKÁ ENERGIE AUGEROVÝCH e - NEZÁVISÍ NA ENERGII PRIMÁRNÍHO ZDROJE

Metody charakterizace nanomaterálů I

VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE

Absorpční fotometrie

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

OPTICKÁ EMISNÍ SPEKTROMETRIE

SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE)

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

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

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

Využití metod atomové spektrometrie v analýzách in situ

Optické metody emisní spektrofotometrie. Mgr. Jana Gottwaldová

Stručný úvod do spektroskopie

Molekulová spektrometrie

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

Metody analýzy povrchu

RTG difraktometrie 1.

HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE - kvalitativní i kvantitativní detekce v GC a LC - pyrolýzní hmotnostní spektrometrie - analýza polutantů v životním

SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK

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

INSTRUMENTÁLNÍ METODY

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

Atomová absorpční spektrometrie (AAS)

AUTOMATICKÁ EMISNÍ SPEKTROMETRIE

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

Fluorescence (luminiscence)

Základy Mössbauerovy spektroskopie. Libor Machala

Zdroje optického záření

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE SUBVALENČNÍCH ELEKTRONŮ

Základy fyzikálněchemických

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

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15

3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické).

Aplikace AAS ACH/APAS. David MILDE, Úvod

Světlo jako elektromagnetické záření

Chemie a fyzika pevných látek p2

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

Fotonásobič. fotokatoda. typicky: - koeficient sekundární emise = počet dynod N = zisk: G = fokusační elektrononová optika

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

FOTOAKUSTIKA. Vítězslav Otruba

Světlo x elmag. záření. základní principy

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

Elektromagnetické záření. lineárně polarizované záření. Cirkulárně polarizované záření

Metody analýzy povrchu

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Fotovodivost. Destička polovodiče s E g a indexem lomu n 1. Dopadající záření o intenzitě I 0 a hν E g. Do polovodiče pronikne záření o intenzitě:

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenografie, RTG prášková difrakce

STANOVENÍ ALKALICKÝCH KOVŮ V MLÉCE PLAMENOVOU FOTOMETRIÍ

Na základě toho vysvětlil Eisnstein vnější fotoefekt, kterým byla platnost tohoto vztahu povrzena.

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU

Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin

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

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie

Přístrojové vybavení pro detekci absorpce a fluorescence

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

DETEKTORY pro kapalinovou chromatografii. Izolační a separační metody, 2018

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok

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

2. Zdroje a detektory světla

Infračervená spektroskopie

Fyzika II. Marek Procházka Vlnová optika II

Infračervená spektrometrie

ATOMOVÁ ABSORPČNÍ SPEKTROMETRIE S KONTINUÁLNÍM ZDROJEM ZÁŘENÍ

CHARAKTERIZACE MATERIÁLU II

ANALYTICKÉ METODY STOPOVÉ ANALÝZY

METODY ATOMOVÉ SPEKTROMETRIE

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

Detektory. požadovaná informace o částici / záření. proudový puls p(t) energie. čas příletu. výstupní signál detektoru. poloha.

Spektrometr pro měření Ramanovy optické aktivity: proč a jak. Optická sestava a využití motorizovaných jednotek.

MĚŘENÍ PLANCKOVY KONSTANTY

Měření šířky zakázaného pásu polovodičů

Náboj a hmotnost elektronu

Transkript:

Analýza Analýza - prvková METODY - spektrometrické atomová emisní/absorpční spektrometrie rentgenová fluorescenční analýza emise elektronů - povrchová analýza ESCA (elektronová spektroskopie pro chemickou analýzu) Augerova elektronová spektroskopie

Analýza Analýza - prvková elektromagnetické vlnění elektrická a magnetická složka vlnová délka, frekvence, vlnočet rychlost šíření - ve vakuu, v homogenním prostředí intenzita (zářivý tok, intenzita ozařování detektoru) foton - částice s nulovou KLIDOVOU hmotností energie fotonu

Analýza Analýza - prvková Elektromagnetické spektrum rentgenová ultrafialová viditelná blízká IČ střední IČ vzdálená IČ mikrovlnná radiové vlny 9 7 5 3 1-1 -3-5 10 10 10 10 10 10 10 10 jaderné elektronové Vlnočet, cm -1 vibrační -5-3 -1 1 3 5 7 9 10 10 10 10 10 10 10 10 vlnová délka, µm rotační

Analýza Analýza - prvková elektromagnetické záření EMISE, ABSORPCE, ROZPTYL a další ODRAZ (reflexe) - na fázovém rozhraní LOM (refrakce) - na fázovém rozhraní efekt různé vlnové délky (rychlosti šíření) indexy lomu - míra zpomalení OHYB (difrakce) - na úzkém otvoru, hraně NA SOUSTAVĚ ŠTĚRBIN - transparentní mřížce INTERFERENCE - fázově posunuté vlny

Analýza EMISE ZÁŘENÍ Analýza - prvková přechod excitované částice do nižšího energetického stavu NUTNÁ PODMÍNKA - excitovaný stav GENEROVÁNÍ EXCITOVANÝCH STAVŮ ZPŮSOBY EXCITACE

Analýza Analýza - prvková EMISE ZÁŘENÍ - UV a viditelná oblast POČTY ČAR a VÝBĚROVÁ PRAVIDLA Li 30 čar, Mg 173, Cr 2277, Fe 4757, Cs 5755 - roste s počtem valenčních elektronů - násobná struktura spekter - multiplicita - spin + orbital - hyperjemná struktura - působení jádra dovolené a zakázané přechody intenzita čar

Analýza EMISE ZÁŘENÍ Analýza - prvková SPECIFICITA ČAR pro DANÝ PRVEK POSLEDNÍ ČÁRY Ag 328,1 nm, 520,9 nm; Cu 324,8 nm, 327,4 nm; Zn 334,5 nm; Cd 340,3 nm K 344,7 nm; Hg 253,7 nm ČÁRA CHYBÍ - vyloučení prvku JEDNA ČÁRA NESTAČÍ PRO DŮKAZ

Analýza Analýza - prvková EMISE ZÁŘENÍ INTENZITA ČAR a VÝBĚROVÁ PRAVIDLA rezonanční čáry - nejintenzivnější (dovolené, do základního stavu) čáry dovolených přechodů čáry zakázaných přechodů - slabé

EMISE ZÁŘENÍ příklad sodík Emise prvků

Atomová emisní spektrometrie Excitační zdroj -PLAMEN - propan + vzduch 2200 K - acetylen + vzduch 2500 K - acetylen + oxid dusný 3000 K - ELEKTRICKÝ OBLOUK - 4000-8000 K - VYSOKONAPĚŤOVÁ JISKRA - 40000 K

Atomová emisní spektrometrie Excitační zdroj - INDUKČNĚ VÁZANÉ PLAZMA - plasmová pochodeň 6000-10000 K - LASEROVÁ EXCITACE - laserem indukované plazma - EXCITACE V MIKROVLNNÉ KAVITĚ -mikrovlnně indukované plazma

Atomová emisní spektrometrie Excitační zdroj - PLAMEN

Atomová emisní spektrometrie Excitační zdroj - ELEKTRICKÝ OBLOUK - grafitové či kovové elektrody stejnosměrný a střídavý - JISKRA - kovové elektrody - z pracovní se odpaří malé množství vzorku

Atomová emisní spektrometrie Excitační zdroj - ICP - PLAZMOVÁ HLAVICE indukčně vázané plazma - argonové kationty a elektrony tvoří jeho podstatu

Atomová emisní spektrometrie ZPRACOVÁNÍ EMITOVANÉHO ZÁŘENÍ SPEKTROMETRY a SPEKTROGRAFY spektrograf - plošný záznam spektra mnohokanálová detekce záření fotografická deska, (diodové pole) spektrometr - fotoelektrický detektor jednokanálová detekce

Atomová emisní spektrometrie ZPRACOVÁNÍ EMITOVANÉHO ZÁŘENÍ ROZKLAD EMITOVANÉHO ZÁŘENÍ monochromátor - izolace úzkého spektrálního intervalu z polychromatického záření vstupní štěrbina DISPERZNÍ PRVEK (mřížka, hranol) výstupní štěrbina zaostřovací optika

Atomová emisní spektrometrie ZPRACOVÁNÍ EMITOVANÉHO DETEKCE ZÁŘENÍ FOTOGRAFICKÁ ZÁŘENÍ fotografická deska film FOTOELEKTRICKÁ převod optického signálu na elektrický

Atomová emisní spektrometrie ZPRACOVÁNÍ EMITOVANÉHO ZÁŘENÍ FOTOELEKTRICKÁ DETEKCE ZÁŘENÍ fotonka fotoelektrický násobič (fotonásobič( fotonásobič) - integrátor, A/D převodník - vícekanálové - až 60 PM hradlový (selenový) článek fotodiody - CCD detektory - tisíce kanálů

Atomová emisní spektrometrie PŘÍSTROJE PLAMENOVÉ FOTOMETRY - alkalické kovy, kovy alkalických zemin málo čar - jednoduchá konstrukce SPEKTROGRAFY excitace - oblouk či jiskra fotografická deska v zobrazovací rovině disperzní optiky, CCD-detektorové pole

Atomová emisní spektrometrie PŘÍSTROJE SIMULTÁNNÍ PŘÍSTROJE - KVANTOMETRY sledování čar omezeného počtu prvků SEKVENČNÍ PŘÍSTROJE plasmový zdroj dvojitý monochromátor fotoelektrická detekce

Atomová emisní spektrometrie - Paschen-Runge polychromátor -60 kanálů - jiskrový

Atomová emisní spektrometrie - CCD detekce - 8000 detektorů - 170-410 nm - jiskrový ANALÝZA SLITIN

Kvantitativní spektrometrie - ATOMOVÁ ABSORPČNÍ spektrometrie - absorpce v UV a viditelné oblasti - absorpce neutrálními izolovanými atomy - čárové spektrum excitace elektronů - v základním elektronovém stavu - nutná atomizace - ATOMIZÁTOR - plamenová (podobnost k plamenové emisní spektrometrii) ŠTĚRBINOVÝ HOŘÁK - optická délka - 5-10 cm - HYDRIDOVÁ TECHNIKA - předchozí redukce prvků pomocí NaBH 4 v kyselém prostředí (As, Bi, Ge, Pb, Sn) - bezplamenová - elektrotermická ( ETA )

Kvantitativní spektrometrie - specifické aspekty jednotlivých metod ATOMOVÁ ABSORPČNÍ spektrometrie - bezplamenová - elektrotermická ( ETA ) atomizace -ohřev vzorku v pícce - grafitové (wolframové, tantalové) - inertní atmosféra -tři fáze - odstranění rozpouštědla (120 C) - zpopelnění (500 C) - atomizace (2000-3300 C)

Kvantitativní spektrometrie - specifické aspekty jednotlivých metod ATOMOVÁ ABSORPČNÍ spektrometrie propan/vzduch acetylen/vzduch acetylen/n 2 O frekvenčně modulovaný signál ze zdroje

Kvantitativní spektrometrie - specifické aspekty jednotlivých metod ATOMOVÁ ABSORPČNÍ spektrometrie - ZDROJ ZÁŘENÍ - výbojka s dutou katodou (hollow cathode - HC) - pro více než 60 prvků

Kvantitativní spektrometrie - specifické aspekty jednotlivých metod ATOMOVÁ ABSORPČNÍ spektrometrie - ZDROJ ZÁŘENÍ - bezelektrodová výbojka - EDL - miligramová množství těkavých solí - vhodné pro těkavé prvky As, Se, Te

Kvantitativní spektrometrie - specifické aspekty jednotlivých metod ATOMOVÁ ABSORPČNÍ spektrometrie - záznam absorbance během rozprašování do plamene - záznam absorbance během celého ETA cyklu INTERFERENCE - spektrální - překryv absorpce analytu signály interferentů - chemické - chemické procesy během atomizace

Rentgenová fluorescenční analýza RTG záření - 0,01 až 10 nm - absorpce - sama o sobě analyticky nevýznamná - difrakce - strukturní analýza - sekundární emise - fluorescence - prvková X-ray fluorescence - XRF analýza

XRF PODSTATA JEVU - 1) VZNIK VAKANCE

XRF PODSTATA JEVU - 2) ZAPLNĚNÍ VAKANCE

XRF Instrumentace Zpracování emitovaného záření - DISPERZNÍ PŘÍSTROJE VZOREK - KOLIMÁTOR- MONOCHROMÁTOR - - KOLIMÁTOR - DETEKTOR místo interferencí na mřížce interference na krystalových plochách - NEDISPERZNÍ PŘÍSTROJE chybí MONOCHROMÁTOR zpracování signálu - mnohakanálový analyzátor

XRF Instrumentace

XRF Instrumentace Vzorkový prostor - držák transparentní pro RTG záření - materiály z lehkých prvků - hliník, polyethylen - úprava vzorků - roztoky - tablety s boraxem - (lisovaný) prášek - ploché válečky slitin

XRF Instrumentace Krystalový analyzátor - difrakce RTG záření na krystalu - dráhové rozdíly při odrazech na jednotlivých krystalových rovinách - interference fázově posunutých paprsků - materiály - příklady vzdálenost krystalových ploch - topaz (λ 0,267-0,024 nm) 0,1356 nm - LiF (λ 0,397-0,035 nm) 0,2014 nm

XRF Instrumentace Detektory - trubice plněné inertním plynem (Ar) - ionizace plynu RTG zářením - proporcionální detektor - Geigerova trubice - polovodičové detektory - tvorba páru elektron-díra v polovodičích - Si(Li), Ge(Li) - chlazené kapalným dusíkem

XRF Instrumentace Detektory - scintilační detektor Na(Tl Tl)I, stilben

XRF - spektra a jejich interpretace WD-XRF, ED-EXRF - 90% prvků periodické tabulky

XRF standard -Pb -Ti -Sr -Ni -Zn -Cr -Fe

Kvantitativní spektrometrie RENTGENOVÁ FLUORESCENCE - ANALÝZA SLITIN - ANALÝZA POPÍLKŮ - ANALÝZA MINERÁLŮ - ANALÝZA RUD

ESCA/XPS - elektronová spektroskopie pro chemickou analýzu - rentgenová fotoelektronová spektroskopie

ESCA/XPS -měření četnosti a energie fotoelektronů - zjištění vazebné energie elektronů - monochromatické excitující RTG záření

ESCA/XPS - INSTRUMENTACE ZDROJ RTG ZÁŘENÍ -RTG lampa (Mg, Al) KRYSTALOVÝ MONOCHROMÁTOR FIXACE VZORKU ANALYZÁTOR ENERGIE ELEKTRONŮ - válcový kondenzátor - proměnný potenciál DETEKTOR - elektronový násobič mezi deskami vakuový systém (10-6 Pa) - vyloučení kolizí uvolněných fotoelektronů

ESCA/XPS - všechny prvky kromě H a He - kinetické energie 250 až 1500 ev

Augerova elektronová spektroskopie KINETICKÁ ENERGIE AUGEROVÝCH e - NEZÁVISÍ NA ENERGII PRIMÁRNÍHO ZDROJE

Augerova elektronová spektroskopie Instrumentace - Augerova mikrosonda - analogická jako pro ESCA

Augerova elektronová spektroskopie Spektra