Optick spektrometre A Spektrometria Meranie fyziklnych velin Luk
- Slides: 23
Optické spektrometre A Spektrometria Meranie fyzikálnych veličín Lukáš DVONČ 3. f 1
• spektrometre komerčne dostupné na trhu už vyše 60 rokov: • disperzné typy (hranoly, mriežky, monochromátor) • fourierovské typy (interferometer) Základne zložky spektrometra zdroj žiarenia, disperzný systém / interferometer vzorkovacia časť, detektor, Zosilňovač zapisovač alebo PC.
Zdroje žiarenia
Zdroje žiarenia Ideálny zdroj časovo spojité spektrum s konštantnou energiou výstupu. Najčastejšie používaný typ žiariča inertná tuhá látka elektricky zohrievaná na teplotu 1500 -2000 K, kedy emituje IČ žiarenie.
Zdroje žiarenia Nernstov žiarič cylinder z keramického materiálu obsahujúci oxidy vzácnych zemín (Zr. O 2, Y 2 O 3, Er 2 O 3= 90: 7: 3) zohrievaný na T ~ 2200 K
Zdroje žiarene Lasery = plynové lasery, resp. laditeľný laser (farbivo + ladiaci prvok) pumpovaný elektrickým výbojom. Nd. YAG laser a CO 2 laser vhodné pre NIR a MIR oblasť. Zdroje žiarenia pre UV oblasť → výbojky napustené plynmi (H 2, D 2, Xe, Ar) resp. parami kovov (Hg). Najkomplikovanejšia spektrálna oblasť = FIR → Hg lampa.
Disperzný systém • Disperzný systém na rozptyl žiarenia (monochromátor) = hranol a mriežka. • Hranol → materiál s veľkým indexom lomu → rozsah vlnočtov závisí na použitom materiále. • Mriežka vyrobená z kovov rôznych materiálov – líšia sa počtom vrypov na mm (zvyčajný rozsah je 300 – 3000 vrypov na mm). • Nevýhoda mriežky: nedokáže oddeliť násobné frekvencie (to iste β je možné získať pre ṽ = 1000 cm-1 a n=1 resp. ṽ = 3000 cm-1 a n=3). • Výhody mriežky: použiteľnosť v oblastiach pod 250 cm 1, väčší rozptyl a výkon, produkcia lineárneho spektra.
Interferometer → používa sa u fourierovských spektrometrov. Základný typ interferometra →Michelsonov interferometer.
Fouriererovsky vs disperzny
Fouriererovsky vs disperzny
Vyhody fourierovského spektrtometra • • • rýchlosť, rozlišovacia schopnosť, presnosť vlnočtu, pomer signál/šum, ovládateľnosť počítačom, adaptabilita pre diaľkové použitie.
Detektor prevádza energiu žiarenia na inú formu energie, ktorú je možné rôznymi spôsobmi merať → výsledkom merania je elektrický signál, ktorého veľkosť jeúmerná intenzite dopadajúceho žiarenia. Dôležité parametre detektora: vysoká citlivosť, vysoká rýchlosť. (vlastnosti čierneho telesa). Najbežnejšie používané detektory: termoelektrický pneumatický pyroelektrický fotoelektrický
Detektory �� Termoelektrický detektor (termočlánok) = dvojica kovov (Bi+Sn, Ag+Pb). Žiarenie spôsobuje rozdiel T materiálov → rozdiel potenciálov. Pneumatický detektor (napr. Golayov detektor) = komôrka naplnená plynom a uzavretá membránou. Žiarenie zohrieva plyn, ktorý expanduje čím mení polohu membrány (relatívne pomalá odozva).
Fotoelektrický detektor → vrstva polovodivého materiálu (napr. MCT = mercury cadmium tellurite) na sklenenom povrchu → absorbciou žiarenia, odpor polovodiča klesá. (chladenie kvapalným dusíkom na dosiahnutie maximálnej citlivosti). Podobne možno použiť i fotonásobič, fotodiódu, CCD čip alebo fototranzistor. Pyroelektrický detektor → vrstva pyroelektrického materiálu (napr. TGS =(triglycín sulfát). Jeho uzavretím medzi dve elektródy možno vytvoriť teplotne závislý kondenzátor → zmena kapacity (relatívne rýchla odozva).
Vibračná spektroskopia Stupne voľnosti pre vibrácie molekuly = 3 N(translácia+rotácia) = 3 N-6. Napríklad teoreticky voda H 2 O má 3*3 -6 = 3 a benzén C 6 H 6 má 3*12 -6 = 30 normálnych vibračných módov (degenerácia frekvencií). Vďaka rôznym efektom nie je pohyb harmonický a objavujú sa aj kombinácie frekvencií Počet vibrácii nemusí byt vždy 3 N-6 → menší (zakázané prechody, degenerované), Väčší (overtóny, kombinačné pásy, Fermiho efekt).
Vibračná spektroskopia Valenčné vibrácie (stretching) → atómy menia polohu pozdĺž väzby. symetrická nesymetrická
Vibračná spektroskopia Deformačné vibrácie (bending) → mení sa väzbový uhol.
Vibračná spektroskopia Deformačné vibrácie majú nižšiu energiu a ležia pri nižších vlnočtoch. Homonukleárne molekuly X 2 (napr. H 2, O 2, N 2) su neaktívne. Heterogenne molekuly XY vykazujú absorbciu vždy.
Ramanovská spektroskopia → využíva rozptyl svetla molekulami látky. Rozptýlená radiácia obsahuje aj žiarenie nižšej (ṽ 0 -Δṽ) a vyššej (ṽ 0+Δṽ) frekvencie ako dopadajúce žiarenie → posun závisí na rotačných a vibračných energiách látky, ktorá spôsobila rozptyl. Intenzita Ramanovských čiar je približne 10 -3 -10 -5 krát menšia ako intenzita dopadajúceho lúča. Čiary Ramanovského spektra sú nezávislé na frekvencii dopadajúceho svetla.
Ramanovská spektroskopia
Manipulácia so spektrom • Pomocou softvéru dodávaného zvyčajne spolu so spektrometrom. Účelom je zvýraznenie spektra a získanie ďalších informácii zo spektra. Niektoré techniky úpravy odčítanie, korekcia pozadia, vyhlazdovanie, knižnica spektier.
- Tandemowa spektrometria mas
- Desolwatacja
- Lukas bab 15 ayat 11-32
- Pritini
- Wayne luk imperial
- Hotel nizi
- Luk 5:17-26
- Luk jenž od západu napíná se
- Slidetodoc.com
- Podela nervnog sistema
- Luk samfundet op
- Površina kupe
- Den generaliserede anden
- Luk vanhauwaert
- Risikosamfund beck
- A nazváno buď
- Epp zavarivanje
- Velfærdsmodeller
- Luk samfundet op
- živočíchy spoločenstva lúk
- Co mieści wielki łuk braterstwa w paryskiej dzielnicy
- Luk samfundet op
- Spolocenstvo luk
- Ju mul luk