Infračervená spektrometrie

Podobné dokumenty
Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek

Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin

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

VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE

Infračervená spektroskopie

IDENTIFIKACE NEZNÁMÉ ORGANICKÉ LÁTKY POMOCÍ INFRAČERVENÉ SPEKTROMETRIE

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

8. Detekce a identifikace aktivních složek a pomocných látek infračervená spektrometrie

STANOVENÍ ETHANOLU V ALKOHOLICKÉM NÁPOJI POMOCÍ NIR SPEKTROMETRIE

INFRAČERVENÁ A RAMANOVA SPEKTROMETRIE

INTERPRETACE INFRAČERVENÝCH SPEKTER

Metody spektrální. Metody molekulové spektroskopie. vibrační spektroskopie. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE KVALITATTIVNÍ A KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ

Absorpční fotometrie

Infračervená spektrometrie

Metody strukturní analýzy NMR, IČ, Raman. Pavel Matějka

INFRAČERVENÁ A RAMANOVA SPEKTROMETRIE

Techniky měření a interpretace IČ a Ramanových spekter (základy vibrační spektroskopie trochu jinak)

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Příslušenství k FT-IR spektrometrům: ATR vláknová optika Seminář Molekulová Spektroskopie 2011 Hotel Jezerka Seč Říjen 2011

Schéma hladin. svrchní tón - overton fundametální přechod. fundametální přechod

10.Spektrální metody pro identifikaci a kvantifikaci NIR spektrometrie

VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE A BIOSLOŽKY PALIV

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie

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

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

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

IČ spektroskopie. IR Spectroscopy FTIR moderní technika viz dále

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

INSTRUMENTÁLNÍ METODY

Vybrané spektroskopické metody

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Infračervená a Ramanova spektrometrie

IR a UV VIS spektroskopie

Pokročilé cvičení z fyzikální chemie KFC/POK2 Vibrační spektroskopie

10A1_IR spektroskopie

Infračervená spektroskopie (Infrared spectroscopy)

Metody charakterizace nanomaterálů I

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY

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

Jak vibrují atomy v molekulách

INFRAČERVENÁ SPEKTROSKOPIE

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

Příklady biochemických metod turbidimetrie, nefelometrie. Miroslav Průcha

13. Spektroskopie základní pojmy

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

Blízká infračervená spektrometrie (NIR)

VYUŽITÍ MOBILNÍCH PŘÍSTROJŮ PRO RYCHLOU IN-SITU ANALÝZU SLOŽENÍ ODPADŮ

Vybrané metody spektráln. lní analýzy. Metody charakterizace nanomaterálů I

Refraktometrie, interferometrie, polarimetrie, nefelometrie, turbidimetrie

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

Fyzika IV Dynamika jader v molekulách

11.Metody molekulové spektrometrie pro kvantitativní analýzu léčiv

METODY BEZ VÝMĚNY ENERGIE MEZI ZÁŘENÍM A VZORKEM

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

FTIR absorpční spektrometrie KBr transmisní a ATR metody

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

IDENTIFIKACE LÉČIVA V TABLETÁCH POMOCÍ RAMANOVY SPEKTROMETRIE

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

Analýza pevných látek. L5-spektroskopie.doc

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

Fluorescence (luminiscence)

SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE)

Zdroje optického záření

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

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

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE MATERIÁLŮ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE

SPEKTROMETRIE V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.8. Laserové zpracování materiálu. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

Infračervená spektroskopie - alternativní instrumentální technika při kontrole výroby bioethanolu

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

Molekulová spektrometrie

Identifikace barviv pomocí Ramanovy spektrometrie

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15

Molekulová absorpční spektrometrie (Spektrometrie ve viditelné a UV oblasti)

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK

RTG difraktometrie 1.

Stručný úvod do spektroskopie

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

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenografie, RTG prášková difrakce

Základy Mössbauerovy spektroskopie. Libor Machala

Diagnostika olejem plněných transformátorů P. Prosr 1, M. Brandt 2 1

Úloha 1: Vypočtěte hustotu uhlíku (diamant), křemíku, germania a α-sn (šedý cín) z mřížkové konstanty a hmotnosti jednoho atomu.

Úvod, optické záření. Podkladový materiál k přednáškám A0M38OSE Obrazové senzory ČVUT- FEL, katedra měření, Jan Fischer, 2014

INTERPRETACE HMOTNOSTNÍCH SPEKTER

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

Detekce rozhraní kapalných médií v

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE A BIOSLOŽKY PALIV

Skupenské stavy látek. Mezimolekulární síly

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

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

ÚSTAV ANALYTICKÉ CHEMIE

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

FTIR analýza plynných vzorků, vzorkovací schémata.

Povrchová plasmonová rezonance v blízké infračervené oblasti pro studium tvorby multivrstev polyelektrolytů

Transkript:

Podstata infračervené absorpce jednofotonový přechod mezi dvěma vibračními (vibračně-rotačními) rotačními) stavy molekuly, jejichž energie jsou E 1 a E 2, vyvolaný interakcí s fotonem dopadajícího záření hν abs = E 2 - E 1 hν vib = E 2 - E 1 pro fundamentální přechody

Podstata infračervené absorpce vibrační (vibračně-rotační) rotační) stavy -počty vibračních stavů -počet vibračních modů (stupňů volnosti) 3N-6 (3N-5 - lineární molekuly), N - počet atomů - pro každý stupeň volnosti - vibrační frekvence - potenciálová křivka - sada stavů (hladin)

Podstata infračervené absorpce TYPY VIBRAČNÍCH MODŮ - valenční vibrace - změna délky vazby - symetrická, antisymetrická, asymetrická -deformační vibrace - změna vazebných úhlů -nůžková, deštníková, kývavá, vějířová, kroutivá - rovinná, mimorovinná - symetrická, antisymetrická, asymetrická

Podstata infračervené absorpce VIBRAČNÍ FREKVENCE - hmotnost atomů - síla vazby - vliv typu pohybu v rámci dané skupiny atomů

Podstata infračervené absorpce přechody mezi vibračními (vibračně-rotačními) rotačními) stavy - typy možných přechodů při absorpci IČ záření - v rámci jednoho vibračního modu - fundamentální fundamentální (změna kvantového čísla o jednotku) - vyšší harmonické - svrchní tóny - zahrnuto více vibračních modů - kombinační

Základní výběrové pravidlo infračervené absorpce p q 0 INTENZITA PÁSŮ ÚMĚRNÁ ZMĚNĚ DIPOLOVÉHO MOMENTU BĚHEM VIBRAČNÍHO POHYBU

p q = 0 NEABSORBUJÍ IČ záření O 2, N 2, H 2, O 3 prášková síra křemík uhlík - grafit, diamanty látka, která neabsorbuje IČ záření, ho může reflektovat

p q 0 SILNĚ ABSORBUJÍ IČ záření HCl,, H 2 O, CO 2, SO 2, N x O y alkoholy, karbonylové a karboxylové sloučeniny nitroderiváty, sulfo-deriváty halogenderiváty anorganické soli a komplexní sloučeniny

ANALYZOVANÉ TYPY MATERIÁLŮ -plyny - analýza složení zemního plynu - monitoring vzdušných polutantů - kapaliny, roztoky - analýza olejů - analýza odpadních vod - analýza mléka - práškové vzorky - analýza léčiv, drog, trhavin - analýza rud, hnojiv - fázové rozhraní - povrchová analýza

- instrumentace

- instrumentace ČÁSTI FTIR SPEKTROMETRU ZDROJ ZÁŘENÍ MIR, FIR - keramická tyčinka žhavená na teplotu 1000-1200 C - SiC, Globar NIR - žárovka - wolframová, wolfram-halogenová DĚLIČ PAPRSKŮ MIR - Ge povlak na KBr, ZnSe, NIR - Si povlak na CaF 2, či křemeni FIR - kovová síťka, PET-Mylar

- instrumentace ČÁSTI FTIR SPEKTROMETRU DETEKTOR ZÁŘENÍ MIR - DTGS (deuteriumtriglycin sulfát) - MCT (mercury-cadmium-telurid) NIR - InSb, Ge, MCT FIR - DTGS, GaAs-Zn

- TRANSMISNÍ MĚŘENÍ - plyny - plynové kyvety - optická délka 1 cm - 10 m - roztoky - kapalinové kyvety - 0,01 mm - 10 mm - kapaliny - kapalinové kyvety - 0,002 mm - 0,05 mm - pevné látky - suspenze s Nujolem, Fluorolube - - tablety s KBr kapalinové kyvety

- Reflexní techniky ATR

- Reflexní techniky ATR - attenuated total reflection - zeslabený úplný (vnitřní) odraz

- Faktory, které ovlivňují ATR spektrální analýzu POUZE ODRAZ - NIKOLI LOM! Vlnová délka infračerveného záření Index lomu IRE a vzorku Hloubka průniku Úhel dopadu Účinnost kontaktu se vzorkem

Účinnost kontaktu se vzorkem evanescentní vlna se zmenšuje (rozpadá) velmi rychle se vzdáleností od povrchu, tj. je důležité mít vzorek v dokonalém optickém kontaktu s krystalem Materiál krystalu ZnSe,, AMTIR, Si, safír Vzorky kapaliny, povrchové vrstvy na měkkém podkladu, měkké pevné vzorky, odparky

- Reflexní techniky DRIFT

- Reflexní techniky DRIFT - rychlé měření práškových vzorků - nízká opakovatelnost dat - složitý fyzikální popis jevu tvar částic, zhutnění vzorku index lomu částic reflektivita a absorpční vlastnosti částic

- INTERPRETACE SPEKTER a IDENTIFIKACE LÁTEK - důkazy funkčních skupin - charakteristické pásy - interpretační tabulky - síla vazby, hmotnosti atomů, typ vibrace - identifikace látek identifikace látek - otisk palce - knihovny spekter - tištěné - elektronické

- INTERPRETACE SPEKTER a IDENTIFIKACE LÁTEK 1,1 1,0 2935 CYCLOHEPTANE, 98% 0,9 0,8 0,7 Absorbance 0,6 0,5 0,4 0,3 2869 0,2 0,1 1462 3000 2000 Wavenumbers (cm-1) 1000

- INTERPRETACE SPEKTER a IDENTIFIKACE LÁTEK 1,1 1,0 0,9 1-Heptene, 99+% 2960 2927 0,8 Absorbance 0,7 0,6 0,5 2860 910 0,4 0,3 3077 1641 1460 994 0,2 0,1 1378 634 3000 2000 Wavenumbers (cm-1) 1000

- INTERPRETACE SPEKTER a IDENTIFIKACE LÁTEK 1,1 1,0 0,9 1-Hexyne, 99% 3307 2960 2935 632 0,8 0,7 2870 Absorbance 0,6 0,5 1462 0,4 0,3 0,2 2117 1247 1380 0,1 3000 2000 Wavenumbers (cm-1) 1000

Kvantitativní spektrometrie - specifické aspekty jednotlivých metod MOLEKULOVÁ absorpční/reflexní spektrometrie -střední a vzdálená infračervená oblast KVANTITATIVNÍ ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK STANOVENÍ NEL - (ropné látky) v pitné vodě, v odpadních vodách, v půdě (ČSN 757505, 83 0540) ANALÝZA POTRAVIN - mléka (Milkoscan) - ztužování tuků ANALÝZA PLYNŮ - monitorování atmosféry

Kvantitativní spektrometrie - specifické aspekty jednotlivých metod MOLEKULOVÁ absorpční/reflexní spektrometrie - blízká infračervená oblast - velmi široké pásy - obtížné korektní přiřazení pásů - často používána v reflexním módu - často používána vláknová optika -překryv pásů různých komponent - NUTNÉ MULTIVARIAČNÍ KALIBRAČNÍ MODELY - NEDESTRUKTIVNÍ PROCESNÍ ANALYTICKÁ METODA - automatizovatelná

Kvantitativní spektrometrie - specifické aspekty jednotlivých metod MOLEKULOVÁ absorpční/reflexní spektrometrie - blízká infračervená oblast - velmi široké pásy - ANALÝZA POTRAVIN, FARMAK, PLASTŮ atd. - stanovení alkoholu a cukru v nápojích analýza sýrů - obsah tuků, cukrů, proteinů, obsah vody stanovení aktivní látek v tabletách (paracetamol, ibuprofen) stanovení oktanového čísla a obsahu aromátů - petrochemie stanovení aditiv v plastech stanovení obsahu celulosy - papírenský průmysl

Kvantitativní spektrometrie - specifické aspekty jednotlivých metod MOLEKULOVÁ spektrometrie - blízká infračervená oblast