VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE



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

INFRAČERVENÁ A RAMANOVA SPEKTROMETRIE

INFRAČERVENÁ A RAMANOVA SPEKTROMETRIE

Metody charakterizace nanomaterálů I

Identifikace barviv pomocí Ramanovy spektrometrie

Vybrané spektroskopické metody

Absorpční fotometrie

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

Vybrané metody spektráln. lní analýzy. Metody charakterizace nanomaterálů I

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

STANOVENÍ ETHANOLU V ALKOHOLICKÉM NÁPOJI POMOCÍ NIR SPEKTROMETRIE

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

10A1_IR spektroskopie

Infračervená a Ramanova spektrometrie

13. Spektroskopie základní pojmy

IDENTIFIKACE LÉČIVA V TABLETÁCH POMOCÍ RAMANOVY SPEKTROMETRIE

INSTRUMENTÁLNÍ METODY

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY

Pokročilé cvičení z fyzikální chemie KFC/POK2 Vibrační spektroskopie

FOTOAKUSTIKA. Vítězslav Otruba

IDENTIFIKACE NEZNÁMÉ ORGANICKÉ LÁTKY POMOCÍ INFRAČERVENÉ SPEKTROMETRIE

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

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

Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin

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

Infračervená spektrometrie

GENEROVÁNÍ TĚKAVÝCH SLOUČENIN V AAS

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

Molekulová spektrometrie

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

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

Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace. Katedra materiálů TU Liberec

Tento rámcový přehled je určen všem studentům zajímajícím se o aktivní vědeckou práci.

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

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

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

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE KVALITATTIVNÍ A KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ

Ramanova spektroskopie

10/21/2013. K. Záruba. Chování a vlastnosti nanočástic ovlivňuje. velikost a tvar (distribuce) povrchové atomy, funkční skupiny porozita stabilita

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

SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE)

Spektroskopické metody. Ramanova spektroskopie

Fyzika IV Dynamika jader v molekulách

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15

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

Mobilní Ramanův spektrometr Ahura First Defender

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE

Metody nelineární optiky v Ramanově spektroskopii

RYCHLÉ ZJIŠŤOVÁNÍ LÉČIV A JEJICH REZIDUÍ V ŽP

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

Fluorescence (luminiscence)

INTERAKCE IONTŮ S POVRCHY II.

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

METODY ANALÝZY POVRCHŮ

Přednáška IX: Elektronová spektroskopie II.

Elektromagnetické záření. lineárně polarizované záření. Cirkulárně polarizované záření

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU

9. Detekce a identifikace aktivních složek a pomocných látek Ramanova spektrometrie

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE A BIOSLOŽKY PALIV

Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek

NMR spektroskopie. Úvod

Modulace a šum signálu

METODY - spektrometrické

Hmotnostní spektrometrie. Historie MS. Schéma MS

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

METODY BEZ VÝMĚNY ENERGIE MEZI ZÁŘENÍM A VZORKEM

Spektroskopie subvalenčních elektronů Elektronová mikroanalýza, rentgenfluorescenční spektroskopie

Ramanova a povrchem zesílená Ramanova spektroskopie při excitaci 532 nm měřena na dvou odlišných sestavách

4. Spektrální metody pro prvkovou analýzu léčiv optická atomová spektroskopie

Skupenské stavy. Kapalina Částečně neuspořádané Volný pohyb částic nebo skupin částic Částice blíže u sebe

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

2. Zdroje a detektory světla

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

VYUŽITÍ MOBILNÍCH PŘÍSTROJŮ PRO RYCHLOU IN-SITU ANALÝZU SLOŽENÍ ODPADŮ

Nukleární magnetická rezonance (NMR)

Mikroskopie se vzorkovací sondou. Pavel Matějka

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTROMETRŮ

Optická mikroskopie a spektroskopie nanoobjektů. Nanoindentace. Pavel Matějka

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

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

Barevné principy absorpce a fluorescence

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

Jak vibrují atomy v molekulách

Molekulová absorpční spektrometrie (Spektrometrie ve viditelné a UV oblasti)

OPTICKÉ METODY. NESPEKTRÁLNÍ při interakci nedochází k výměně energie

Využití Ramanovy spektroskopie pro identifikaci inkoustů na českých bankovkách a jejich padělcích

Atomová absorpční spektrometrie (AAS)

Základy spektroskopických metod

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

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

Techniky mikroskopie povrchů

Infračervená spektroskopie (Infrared spectroscopy)

Pokrokové řešení monitorování plynu

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

SPEKTROSKOPIE NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÉ REZONANCE

Transkript:

VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE (c) -2012 RAMANOVA SPEKTROMETRIE 1

PRINCIP METODY Měří se rozptýlené záření, které vzniká interakcí monochromatického záření z viditelné oblasti s molekulami vzorku za současné změny jejich vibračních a rotačních stavů. Zvolené monochromatické záření nesmí být absorbováno vzorkem! ROZPTYL: Rayleighův elastická (pružná) srážka fotonu s molekulou foton změní směr, ale nepředá molekule E (má stejnou ). Ramanův neelastická srážka fotonu s molekulou foton interaguje s molekulou, ta pak vyšle foton s menší E (tedy větší ), protože část E byla spotřebována na zvýšení E VIB molekuly; Stokesovy linie. Méně pravděpodobný je případ, kdy foton převezme E VIB od molekuly, vyslaný foton má pak větší E (a kratší ); anti-stokesovy linie. Jde o rozdíly E VIB nebo E ROT získáme obdobné informace jako u IR absorpční spektrometrie. PRINCIP METODY 2

Termový diagram Ramanova záření S 0, S 1 elektronové hladiny -vibrační hladiny S m quasiexcitovaný (virtuální) stav Ramanovo spektrum CCl 4 Schéma přechodů 3

PRINCIP METODY V Ramanově spektru se projeví pásy u nichž dojde ke změně polarizovatelnosti molekuly během vibrace (d /dx 0). Polarizovatlenost = míra rozložení náboje v molekule. V Ramanově spektru příslušejí nejintenzivnější pásy vibracím nepolárních vazeb se symetrickým rozdělením náboje, zejména C=C, C-C, C C, C-S, S-S vazeb, které mají v IR málo intenzivní absorpci. V IR spektru jsou intenzivní vibrace, které příslušejí silně polárním skupinám ( větší změna dipólového momentu). Pro molekuly se středem symetrie platí pravidlo vzájemného vyloučení: vibrace aktivní v Ramanově spektru jsou inaktivní v IR spektru a naopak: CO 2 : s změna polarizovatelnosti Ramanova spektrometrie as změna dipólového momentu IR spektrometrie FTIR a Ramanova spektra 4

Instrumentace Schéma Ramanových spektrometrů je obdobné IR spektrometrům. Hlavní součásti: intenzivní zdroj monochromatického záření (lasery: He-Ne, Nd-YAG, Ar + ), monochromátor, detektor. Optické prvky totožné s UV/Vis oblastí, kyvety ze skla či křemene; rozpouštědla: CS 2, CCl 4,CHCl 3,CH 3 CN, lze měřit vodné roztoky. Oblast měření: 4000-50 cm -1. DISPERZNÍ SPEKTROMETRY: Jednoduché mřížkové Kombinace 3 mřížek rozlišení FT Ramanův spektrometr DETEKTORY: arsenid In a Ga laboratorní teplota Ge detektor chlazen kapalným N 2 a poskytuje o několikrát vyšší signál CaF 2 5

Přenosné Ramanovy spektrometry 300mW, Class 3B Laser (laser pointer is about 3mW) Aplikace Ramanovy spektrometrie Strukturní analýza organických sloučenin a polymerů: Část spektra oblast detekce funkčních skupin (olefíny C=C). Část spektra oblast otisku palce. Získáváme doplňkové informace k IR spektrům, např. o násobných vazbách. Analýza anorganických vzorků vibrace vazeb kovligand v oblasti 100-700 cm -1, která je pro IR obtížnně dostupná. Studium biologických systémů minimální úprava vzorků. Kvantitativní analýza okrajové použití vzhledem k vyšší ceně Ramanových než IR spektrometrů. Ramanova mikroskopie analýza malých vzorků; transmisní nebo reflexní měření. David MILDE, 2006 6

Zvýšení intenzity Ramanova rozptylu Rezonanční Ramanova spektrometrie používá se laser s při níž dochází k absorpci záření, problémem je fluorescenční signál. podstatně zvýšená intenzita Ramanova rozptýleného záření 100-1000x lepší LOD 10-8 M(běžně lze pomocí Ramanovy spektrometrie analyzovat roztoky > 0,1 M). Povrchově zesílená Ramanova spektrometrie (Surface-Enhanced Raman Spectrometry, SERS) zesílení Ramanových signálů molekul adsorbovaných na povrch Ag, Au nebo Cu nanočástic více než 10000x, zesílení značně závisí na povrchu a nanočásticích, spojením obou technik lze měřit i koncentrace 10-12 M. SERS Předpokládají se 2 možné mechanismy zesílení: Elektrochemický mechanismus v těsném okolí nanočástice je vybuzeno elektrické pole (povrchový plasmon) s řádově vyšší intenzitou než ze zdroje záření, což vede ke zvýšení Ramanova signálu. Chemický mechanismus přenos náboje mezi absorbovanou molekulou a kovovým povrchem rezonance elektronových hladin mezi orbitaly. CIPROFLOXACIN (antibiotikum) 7

MIKROVLNNÁ SPEKTROMETRIE David MILDE, 2009 Mikrovlnný spektrometr Sledují se rotační přechody a jim odpovídající rotační spektra plynů. ZDROJ (KLYSTRON) KYVETA (kovová trubice sloužící jako vlnovod) D Měřič frekvence D Zpracování signálu KLYSTRON laditelná frekvence (10-50 GHz) KYVETA pro zvolený rozsah frekvencí obvykle 3m DETEKTOR krystalové diody, mění MW záření na stejnosměrný proud David MILDE, 2009 8

Aplikace MW spektrometrie Vysoká rozlišovací schopnost umožňuje rozlišit ve spektru až několik milionů pásů. Ke zvýšení citlivosti se používá tzv. Starkova jevu kolmo na směr MW paprsků se vkládá silné elektrické pole. Kvalitativní analýza plynné fáze díky vysoké rozlišovací schopnosti možná i analýza směsí. Kvantitativní analýza možná, ale komplikovaná díky závislosti plochy a výšky pásů na tlaku plynu. Měření délek vazeb z momentů setrvačnosti. David MILDE, 2009 Použitá literatura: Němcová I., Čermáková L., Rychlovský P.: Spektrometrické analytické metody I. Karolinum, Praha 2004. Lampman G.M., Pavia D.L., Krzi G.S., Vyvyan J.R.: Spectroscopy. 4th Ed. Brooks/Cole, Washington 2010. Skoog D.A., Holler F.J., Crouch S.R.: Principles of Instrumental Analysis. 6th Ed. Brooks/Cole, Washington 2007. Jandera P.:Atomová a molekulová spektroskopie se zaměřením na stopovou analýzu kontaminantů. Díl B, Molekulová spektroskopie v organické analýze. Univerzita Pardubice, Pardubice 1999. Kalous V.: Metody chemického výzkumu. SNTL, Praha 1987. Firemní materiály: Thermo, Nicolet. 9