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

Podobné dokumenty
INSTRUMENTÁLNÍ METODY

13. Spektroskopie základní pojmy

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY

SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE)

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

Vybrané spektroskopické metody

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

Elektromagnetické záření. lineárně polarizované záření. Cirkulárně polarizované záření

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15

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

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

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

Barevné principy absorpce a fluorescence

Spektrometrické metody. Luminiscenční spektroskopie

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

VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE

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

Metody charakterizace nanomaterálů I

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie

Fluorescence (luminiscence)

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

Barevné principy absorpce a fluorescence

OPVK CZ.1.07/2.2.00/

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

Přednáška IX: Elektronová spektroskopie II.

Stručný úvod do spektroskopie

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

Fyzika IV Dynamika jader v molekulách

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

Teorie Molekulových Orbitalů (MO)

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

Vybrané metody spektráln. lní analýzy. Metody charakterizace nanomaterálů I

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

Základy Mössbauerovy spektroskopie. Libor Machala

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU

Anizotropie fluorescence

Základy fotometrie, využití v klinické biochemii

Laserová technika prosince Katedra fyzikální elektroniky.

Fluorescenční rezonanční přenos energie

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE A BIOSLOŽKY PALIV

Born-Oppenheimerova aproximace

IDENTIFIKACE NEZNÁMÉ ORGANICKÉ LÁTKY POMOCÍ INFRAČERVENÉ SPEKTROMETRIE

Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

4 Přenos energie ve FS

ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE

Základy fyzikálněchemických

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

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

Symetrie Platonovská tělesa

10A1_IR spektroskopie

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

Elektronová a absorpční spektroskopie, Vibrační spektroskopie (absorpční a Ramanova rozptylu)

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

DZDDPZ1 - Fyzikální základy DPZ (opakování) Doc. Dr. Ing. Jiří Horák Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.1. Fyzikální princip činnosti laserů. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

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

přičemž předpokládáme A malé, U zahrnuje coulombické členy. Když roznásobíme závorku, p 2 reprezentuje kinetickou energii nabitých částic, člen

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

Měření šířky zakázaného pásu polovodičů

Absorpční fotometrie

Spektroskopie subvalenčních elektronů Elektronová mikroanalýza, rentgenfluorescenční spektroskopie

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

Úvod do laserové techniky

Infračervená spektroskopie

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

Kmity a rotace molekul

Symetrie Platonovská tělesa

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková

Infračervená spektrometrie

DPZ - IIa Radiometrické základy

ABSORPČNÍ A LUMINISCENČNÍ SPEKTROMETRIE V UV/Vis OBLASTI SPEKTRA

Přednáška č.14. Optika

Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek

Interakce fluoroforu se solventem

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

Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace. Katedra materiálů TU Liberec

Postupné, rovinné, monochromatické vlny v lineárním izotropním nemagnetickém prostředí

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

Náboj a hmotnost elektronu

IČ spektroskopie. IR Spectroscopy FTIR moderní technika viz dále

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

1. Ze zadané hustoty krystalu fluoridu lithného určete vzdálenost d hlavních atomových rovin.

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

Balmerova série, určení mřížkové a Rydbergovy konstanty

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

Příklady biochemických metod turbidimetrie, nefelometrie. Miroslav Průcha

Refraktometrie, interferometrie, polarimetrie, nefelometrie, turbidimetrie

6. Metody molekulové spektroskopie spektrofotometrie, luminiscenční metody

Od kvantové mechaniky k chemii

NMR spektroskopie rádiové frekvence jádra spinovou rezonancí jader spinový moment lichý počet

Transkript:

SEKTRÁLNÍ METODY Ing. David MILDE, h.d. Katedra analytické chemie Tel.: 585634443; E-mail: david.milde@upol.cz (c) -2008 oužitá a doporučená literatura Němcová I., Čermáková L., Rychlovský.: Spektrometrické analytické metody I. Univerzita Karlova, raha 2004. Volka K. a kol.: Analytická chemie I, II. VŠCHT, raha 1995. Klouda.: Moderní analytické metody. Nakladatelství avel Klouda, Ostrava 2003. 1

ÚVOD spektrální metody Spektroskopie studuje a využívá jevy, k nímž dochází při interakci atomů a molekul s elektromagnetickým zářením, kdy se (obvykle) mezi látkou a elektromagnetickým. Zářením vyměňuje kvantované, přesně vymezené množství E. ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ Má současně korpuskulární a vlnový charakter. Elektromagnetická vlna má elektrickou a magnetickou složku u polarizovaného záření jsou jejich vektory navzájem kolmé a rovněž kolmé na směr šíření vlny. E 2 1 = h ν Δ E = E E = h ν h lanckova konstanta (6,63.10-34 Js) ν frekvence záření [s -1 ] ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ c ν = ~ 1 ν = ν = ~ ν c λ λ λ ~ vlnovádélka[nm] ν vlnočet [cm -1 ] amplituda Elektrická složka je odpovědná za většinu jevů (přechodů): absorpci, emisi, refrakci, odraz záření. Magnetická složka umožňuje absorpci radiofrekvenčného záření v NMR. Energetické přechody (1) emise (2) absorpce (3) luminiscence (stimulovaná emise) 2

SEKTRUM (přesněji spektrogram) závislost intenzity absorpce či emise (tj. veličiny úměrné počtu přechodů mezi energetickými hladinami) na E záření, či odvozených veličinách: λ, vlnočet, n. řehled metod Metody při nichž dochází k výměně energie mezi zářením a vzorkem. E spočívá v absorpci nebo emisi záření. Dělí se na: 1. Absorpční a emisní metody. 2. Metody atomové a molekulové spektrometrie. 3

řehled metod Metody při nichž záření se vzorkem E nevyměňuje. Do této, výrazně menší skupiny patří metody, při nichž jsou ovlivňovány vlastnosti procházejícího záření (rychlost, stáčení roviny polarizovaného světla, rozptyl). Hmotnostní spektrometrie (metoda nevyužívá interakce s elektromagnetickým zářením). V atomech přijímají nebo vyzařují E pouze e - na určitých hladinách. Elektronových přechodů v atomech je méně než vibronických přechodů v molekulách. V atomech lze jednotlivé přechody rozlišit čárová spektra! V molekulách existují kromě elektronových energetických hladin (molekuly se skládají z atomů) hladiny vibrační a rotační. E molekul je ovlivňována i pohybem atomů vibrujících kolem rovnovážných poloh daných chemickou vazbou. 4

Energetické hladiny a podhladiny molekul (a) Nejmenší E změny při změnách rotačních stavů (rotační energetické podhladiny) absorpce v MW a vzdálené IR oblasti. Rotační přechody absorpce ve velmi úzkém E intervalu čárová spektra. (b) ro molekulové vibrace je zapotřebí větší E absorpce v IR oblasti. Molekuly v určitém vibračním stavu (vibrační energetické podhladiny) se nachází v různých rotačních stavech, při vibračním přechodu dochází současně k přechodům mezi různými rotačními hladinami obou vibračních stavů. Dochází k vibračně-rotačním přechodům a ve spektrech vznikají pásy splynutím vzájemně se překrývajících rotačních čar. (c) řechody valenčních e - mezi E hladinami absorpce záření v UV/Vis oblasti. Elektronické přechody jsou doprovázeny vibračními. řechody se někdy nazývají vibronické, ve spektrech je malý počet širokých pásů. Absorpce záření Jde o interakci látky X (atom, molekula) se zářením o vhodné E (podle počtu hladin látka absorbuje při různých λ): X + hν X * Uspořádaný soubor vlnových délek, které látka absorbuje se nazývá absorpční spektrum. Absorbované λ jsou pro určitou látku charakteristické = látku lze podle nich identifikovat, případně usuzovat na její strukturu (kvalitativní analýza). Velikost absorpce, tj. množství absorbovaného záření, se vyjadřuje pomocí absorbance A (kvantitativní analýza). Ve spektrech se projeví pouze přechody povolené výběrovými pravidly. ro všechny absorpční metody platí pravidlo, že se projevují pouze přechody, při nichž dochází ke změnám dipólového momentu molekuly. U jednotlivých metod platí další výběrová pravidla! 5

Transmitance, absorbance Transmitan ce T = T prošlý zářivý tok 0 vstupující zářivý tok Transmitance se udává v %: T = 100 % bez absorpce T = 0 % úplná absorpce T 0 T Absorbance A = log T = log = 0 log 0 T Lambertův-Beerův zákon Když monochromatické záření prochází infinitezimálně tenkou vrstvou látky dx,dochází k zeslabení zářivého toku: d = α Cdx Integrováním levé strany od = 0 do = T a pravé strany od x = 0 do x = b získáme: Úpravou ln na log získáme: A = ε b c kde ε je molární absorpční koeficient [l mol -1 cm -1 ] 6

Lambertův-Beerův zákon Odchylky od linearity (platnosti zákona): Fundamentální: zákon platí pouze pro nízké c (nedochází k vzájemnému ovlivňování částic). Chemické vliv chemických reakcí. Instrumentální: platí pouze pro monochromatické záření; vliv rozptýleného záření. Absorbance je aditivní veličina, na celkové A se podílí všechny složky vzorku, které absorbují při dané λ možnost analyzovat vícesložkové směsi. A n n ( λ ) = Ai = ( ε i b ci) i= 1 i= 1 Emise záření, fluorescence EMISE: látka je dodáním E převedena do vyššího energetického (excitovaného) stavu a následně přechází do nižšího stavu za současného vyslání záření: X * X + hν Uspořádaný soubor vlnových délek, které látka emituje se nazývá emisní spektrum. ro kvantitativní analýzu se používá Lomakinův vztah: I = a c b nebo v logaritmické podobě log I = b log c + log a a, b konstanty charakteristické pro danou λ ; (b samoabsorpce) FLUORESCENCE: látka po excitaci přechází do nižšího energetického stavu složitějším mechanismem: X * X + hν + teplo Závislost I F = f(c) je lineární pouze v úzkém rozsahu u nízkých koncentrací a souvisí s kvantovým výtěžkem fluorescence: ϕ F = N F /N 7