Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin



Podobné dokumenty
Infračervená spektrometrie

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

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE)

Absorpční fotometrie

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

Vybrané spektroskopické metody

STANOVENÍ ETHANOLU V ALKOHOLICKÉM NÁPOJI POMOCÍ NIR SPEKTROMETRIE

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

Infračervená spektroskopie

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

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

Metody charakterizace nanomaterálů I

VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE

INSTRUMENTÁLNÍ METODY

Infračervená spektrometrie

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie

IDENTIFIKACE NEZNÁMÉ ORGANICKÉ LÁTKY POMOCÍ INFRAČERVENÉ SPEKTROMETRIE

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY

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

SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE KVALITATTIVNÍ A KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ

13. Spektroskopie základní pojmy

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

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE

Vybrané metody spektráln. lní analýzy. Metody charakterizace nanomaterálů I

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE A BIOSLOŽKY PALIV

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

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

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

Pokročilé cvičení z fyzikální chemie KFC/POK2 Vibrační spektroskopie

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

INFRAČERVENÁ A RAMANOVA SPEKTROMETRIE

Fluorescence (luminiscence)

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

IR a UV VIS spektroskopie

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

Molekulová spektrometrie

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU

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

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

Nicolet CZ s.r.o. Porovnání infračervené a Ramanovy spektroskopie. Typické aplikace těchto technik. The world leader in serving science

Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek

Blízká infračervená spektrometrie (NIR)

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

INFRAČERVENÁ A RAMANOVA SPEKTROMETRIE

Úvod k biochemickému praktiku. Pavel Jirásek

Infračervená spektroskopie (Infrared spectroscopy)

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

IČ spektroskopie. IR Spectroscopy FTIR moderní technika viz dále

Fyzika IV Dynamika jader v molekulách

INTERPRETACE INFRAČERVENÝCH SPEKTER

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

2. Zdroje a detektory světla

08C_elektronová spektra molekul

Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace. Katedra materiálů TU Liberec

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

ABSORPČNÍ A LUMINISCENČNÍ SPEKTROMETRIE V UV/Vis OBLASTI SPEKTRA

Molekulová absorpční spektrometrie (Spektrometrie ve viditelné a UV oblasti)

Infračervená a Ramanova spektrometrie

KVANTITATIVNÍ ANALYTICKÉ METODY

4. Spektrální metody pro prvkovou analýzu léčiv optická atomová spektroskopie

Příklady biochemických metod turbidimetrie, nefelometrie. Miroslav Průcha

6. Metody molekulové spektroskopie spektrofotometrie, luminiscenční metody

DETEKTORY pro kapalinovou chromatografii. Izolační a separační metody, 2018

ULTRAFIALOVÁ A VIDITELNÁ SPEKTROMETRIE

ABSORPČNÍ A LUMINISCENČNÍ SPEKTROMETRIE V UV/VIS OBLASTI SPEKTRA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

10.Spektrální metody pro identifikaci a kvantifikaci NIR spektrometrie

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

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

Jak vibrují atomy v molekulách

Atomová absorpční spektrometrie (AAS)

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTROMETRŮ

Infračervená spektroskopie - alternativní instrumentální technika při kontrole výroby bioethanolu

METODY BEZ VÝMĚNY ENERGIE MEZI ZÁŘENÍM A VZORKEM

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

VODA 1. FYZIKÁLNÍ METODY. Charakteristické vlastnosti vody využívané v analytických metodách. chemická reaktivita. těkavost, rozpouštěcí schopnost

10A1_IR spektroskopie

Sbohem, paní Bradfordová

Stručný úvod do spektroskopie

Spektrální charakteristiky

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

Jednopaprskové spektrofotometry

Fyzikální metody, které získávají potřebné. vlastností molekul a atomů měřené soustavy může jít o změnu barvy či její intenzity, luminiscenci,

Základy fotometrie, využití v klinické biochemii

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

ABSORPČNÍ A LUMINISCENČNÍ SPEKTROMETRIE V UV/Vis OBLASTI SPEKTRA

FTIR absorpční spektrometrie KBr transmisní a ATR metody

FOTOAKUSTIKA. Vítězslav Otruba

Základy Mössbauerovy spektroskopie. Libor Machala

Optická spektrometrie

ZÁKLADY OBECNÉ A KLINICKÉ BIOCHEMIE

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Transkript:

Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin Chemické laboratorní metody v analýze potravin MVDr. Zuzana Procházková, Ph.D. MVDr. Michaela Králová, Ph.D.

Spektrometrie: základy Interakce záření se studovanou hmotou UV 400-10 nm VIS 400-800 nm IR 800 nm - 1000 µm http://energetika.tzb-info.cz

elektromagnetické záření změna energetického stavu molekuly změna elektronového stavu (obsazenost orbitalů) změna vibračního stavu UV/VIS změna rotačního stavu ZÁŘENÍ IR změna vibračního stavu změna rotačního stavu

Úvod závislost spekter na periodickém pohybu Každá čára vibračního spektra (IR) je svými vlastnostmi závislá na počtu a hmotě společně kmitajících atomů molekuly, na jejich prostorovém uspořádání a na vnitřně molekulovém silovém poli. Prof. Dr. Arnošt Okáč (1948)

Vibrace molekul Typy vibrací valenční: změna délky vazby symetrické antisymetrické deformační změna valenčního úhlu rovinné mimorovinné http://web.vscht.cz

Podstata IR spektrometrie přechody mezi vibračními (vibračně-rotačními) stavy typy přechodů při absorpci IR záření: fundamentální (změna kvantového čísla o jednotku) vyšší harmonické svrchní tóny kombinační http://www.vscht.cz/anl/matejka/2012-ach1-10-spektra-molekuly-vibrace.pdf http://www.vscht.cz/anl/matejka/2012-ach1-10-spektra-molekuly-vibrace.pdf

Infračervená spektroskopie Záření v rozsahu 12 500 10 cm -1 Měření IR záření absorbovaného nebo odraženého vzorkem Poskytuje informace o molekulách obsažených ve vzorku (funkční skupiny, mezimolekulové interakce) Použití: analýza plynů, kapalin, tuhých vzorků identifikace látek kvantitativní analýza K identifikaci chemické struktury látek od 30. let 20. století Největší význam pro identifikaci organických látek má oblast spektra v oblasti 400 4000 cm -1. Organické sloučeniny se zde projevují největším počtem absorpčních pásů

Výstupem měření je spektrum = grafické znázornění funkční závislosti transmitance (T, v %) nebo absorbance (A) na vlnové délce dopadajícího záření transmitance (propustnost) = poměr intenzity záření, které prošlo vzorkem (I), k intenzitě záření vycházejícího ze zdroje (I 0 ) Informace ze spektra: funkční skupiny molekul, konstituce molekul interakce molekul http://chemwiki.ucdavis.edu

Které látky poskytují signál v IR spektru? ANO látky, jejichž molekuly obsahují polární vazby = molekuly složené z různých atomů = organické a anorganické sloučeniny (H 2 O, CO 2, NO 2, HCl, soli ) NE prvky v molekulovém nebo krystalickém stavu = např. O 2, O 3, N 2, Cl 2, Ar, S 8, křemík, grafit, diamant Signál molekuly v IR spektrometrii je úměrný druhé mocnině změny dipólového momentu molekuly během vibračního pohybu molekuly

Spektrální oblasti a rozdělení metod λ (µm) Ṽ (cm -1 ) Blízká infračervená oblast (near infrared, NIR) Střední infračervená oblast (mid infrared, MIR) Vzdálená infračervená oblast (far infrared, FIR) 0,8 2,5 12 500 4 000 2,5-25 4 000 400 25-1000 400-10 MIR normální vibrační přechody NIR vyšší harmonické vibrační přechody FIR mřížové frekvence a normální vibrace slabých vazeb a vazeb těžkých atomů

Instrumentace v IR spektrometrii Základní součásti přístrojů zdroj měrná (a srovnávací) kyveta zařízení pro selekci vlnové délky detektor záření Konstrukce jednoduché přístroje s filtrem klasické přístroje s disperzním systémem (monochromátorem) přístroje na principu interferometru (FTIR) chemwiki.ucdavis.edu

Techniky měření IR spekter Transmisní metody měření záření procházejícího vzorkem transmitance měření záření po průchodu vzorkem absorbance měření záření pohlceného vzorkem Reflexní metody měření záření odraženého vzorkem spekulární reflexe difuzní reflekce (DRIFTS) Zvláštní uspořádání transflektance interaktance

Technika ATR = attenuated total reflectance (zeslabený úplný obraz) analýza materiálů, z nichž se obtížně připravují transparentní tenké vrstvy (pastovité vzorky, čokoláda ) vzorek se nanáší v kompaktní vrstvě na povrch měrného hranolu

Spektrometry s Fourierovou transformací založeny na principu Michelsonova interferometru Výhody FTIR: není nutná disperzní optika do vzorku vstupuje více energie rychlý záznam spektra ( 1s) vysoké rozlišení www.newport.com

Spektrometry s Fourierovou transformací matematická úprava Fourierovou transformací spektrum www.imk-asf.kit.edu

IR pro analýzu potravin NIR spektrometrie: kvantitativní nedestruktivní analýza hlavních složek vzorků, identifikace látek MIR spektrometrie: identifikace organických látek z MIR spektra je možné určit jaké funkční skupiny molekula obsahuje (oblast charakteristických vibrací 4 000-1 250 cm -1 ), příp. určit totožnost látky srovnáním s atlasem (knihovnou) spekter (tzv. oblast otisku palce 1 250-400 cm -1 ) v menší míře ke kvantitativní analýze

NIR pro analýzu potravin mléko, mléčné výrobky maso, masné výrobky obilniny a výrobky z nich vejce a výrobky z nich nápoje ovoce, zelenina plodiny kvalitativní analýza kvantitativní analýza

Kvantitativní analýza NIR pro analýzu potravin chemické parametry: obsah vody, sušiny, tuku, bílkovin, sacharidů fyzikální parametry: a w, elektrická vodivost, ph technologické parametry: barva, čerstvost, vaznost vody bakteriální parametry (MIR) Kvalitativní analýza fáze výroby, zrání, odlišení podobných vzorků rozdělení vzorků do skupin dle vybraných parametrů

NIR spektrometrie není primární metoda! vzorek klasická analytická metoda IR spektrometrie data spektra vývoj kalibračních modelů kvantifikace neznámých vzorků

Výhody NIR spektrometrie: nedestruktivní, rychlá, jednoduchá metoda možnost použití přímo v provozu stanovení m noha parametrů najednou Nevýhody NIR spektrometrie: nevhodné pro stanovení minoritních látek pro každou složku samostatná kalibrace přístroje vysoká pořizovací cena přístroje

Spektrum syrové kravské mléko Spektrum salám Vysočina Spektrum med Spektrum máslo

UV/VIS spektrometrie absorpce zářivé energie molekulami analytu při průchodu paprsku vzorkem valenční elektrony přechází na vyšší energetickou hladinu absorpce je dána přítomností chromoforu v molekule CHROMOFORY = atomové skupiny v molekulách organických látek, jež způsobují barevnost sloučeniny Absorpce v UV oblasti: chromofory: -CH=CH-, -CH=CH-CH=CH-, C=O, C=N-, -N=N-, aromatická jádra nasycené sloučeniny absorbují jen ve vakuové oblasti Absorpce ve viditelné oblasti: sloučeniny chromoforů: -N=N-, C=S, -N=O v konjugaci s C=C- a (heterocyklickými) aromatickými jádry vícejaderné aromatické a heterocyklické sloučeniny

UV/VIS spektrometrie Jako barevné se jeví látky, které absorbují ve viditelné oblasti Barva vzorku je dána odraženým zářením (látka má barvu komplementární k té, která byla absorbována):

UV/VIS spektrometrie Podmínky pro spektrofotometrické měření: přístroj (jedno nebo dvoupaprskový) vlnová délka druh kyvety šířka štěrbiny koncentrace absorbující látky a tloušťka kyvety druh rozpouštědla Kyvety: Kyvety musí být z materiálu, který neabsorbuje používané záření kyvety pro měření ve VIS oblasti mohou být skleněné, kyvety pro měření v UV musí být křemenné

UV/VIS spektrometr Základní součásti absorpčního spektrofotometru: zdroj záření (180 360 nm deuteriová výbojka, 360 nm wolframová lampa) disperzní systém (monochromátor) kyveta se vzorkem (srovnávací kyveta) detektor (fotonásobič nebo DAD) mefanet-motol.cuni.cz/download.php?fid=798

UV/VIS spektrometrie zachycení změn barev nebo zjištění barevnosti vzorku stanovení koncentrace látek na základě barevných změn (standardy, kalibrační přímka) stanovení průběhu enzymatických reakcí často se měří (spřažené) reakce, v nichž je koenzymem NAD + /NADH+H + Vzorky musí být ve formě roztoků! Použití vhodných rozpouštědel!

Analytické aplikace UV/VIS spektrometrie Spektrální charakterizace neznámých látek Fotometrická indikace při titracích s barevným indikátorem Stanovení barevných látek (přírodní i syntetická barviva) Stanovení látek absorbujících v UV oblasti bílkoviny (aromatické AMK), nukleotidy a nukleové kyseliny, některé vitaminy a kofaktory enzymů, fenolové látky, aromatické uhlovodíky, heterocyklické sloučeniny (alkaloidy) Stanovení neabsorbujících látek po jejich konverzi na látky absorbující aminokyseliny, produkty dehydratace cukrů, cholesterol, enzymy Selektivní detekce v kapalinové chromatografii