Badania wpływu promieniowania jonizującego i leków zawierających platynę na DNA
|
|
- Karol Popławski
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Badania wpływu promieniowania jonizującego i leków zawierających platynę na DNA Joanna Czapla-Masztafiak Ewelina Lipiec Zakład Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych (NZ52) Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
2 Plan prezentacji 1. Wprowadzenie i cel badań 2. Spektroskopia absorpcyjna i emisyjna promieniowania X 1. Badanie oddziaływania cisplatyny z DNA 2. Badanie uszkodzeń radiacyjnych DNA 3. Spektroskopia oscylacyjna 1. Nanospektroskopia Ramanowska wzmocniona na ostrzu sondy skanującej 1. Badanie podwójnych przerwań nici DNA 2. Badanie oddziaływania Pt-103 z DNA 2. Nanospektroskopia w zakresie podczerwieni 1. Detekcja Pt-103 w pojedynczych chromosomach
3 Choroby nowotworowe stanowią główną przyczynę zgonów na świecie. WHO ( Radioterapia Chemioterapia Śmierć komórki DNA
4 Uszkodzenia radiacyjne Uszkodzenia DNA pod wpływem promieniowania mogą polegać na: przerwaniu pojedynczej nici DNA (ang. single-strand breaks SSB) przerwaniu podwójnej nici DNA (ang. double-strand breaks DSB) uszkodzeniu zasad azotowych powstaniu połączeń krzyżowych DNA-DNA i DNA-białko Wyróżniamy dwa typy oddziaływań: bezpośrednie wzbudzenie/jonizacja DNA pośrednie oddziaływanie produktów radiolizy wody (wolnych rodników) Rodzaj i liczba uszkodzeń DNA zależy od ilość energii zdeponowanej w ośrodku oraz rodzaju cząstki przekazującej energię.
5 Cisplatyna Cisplatyna (cis-diaminodichloroplatyna (II)) używana jest powszechnie w chemioterapii od lat 70-tych XX w. do leczenia takich nowotworów jak np. rak jądra, rak jajnika, nowotwory głowy i szyi, rak pęcherza moczowego, rak szyjki macicy oraz rak drobnokomórkowy płuc. Mechanizm działania tworzy wiązania kowalencyjne, zarówno wewnątrz- jak i międzyniciowe cisplatyna zazwyczaj przyłącza się do atomów N(7) sąsiadujących ze sobą guanin (rzadziej do adeniny lub cytozyny) tworząc charakterystyczne zgięcie w łańcuchu DNA prowadzi to do hamowania syntezy i replikacji DNA i inicjowania apoptozy Brak badań oddziaływania cisplatyny i DNA w warunkach przypominających warunki fizjologiczne, bez ingerencji w strukturę leku lub DNA.
6 Cisplatyna Ograniczenia w stosowaniu cisplatyny: wysoka toksyczność (efekty uboczne) wrodzona lub nabyta oporność komórek nowotworowych na ten lek stały rozwój prac nad nowymi przeciwnowotworowymi kompleksami platyny
7 Cel badań Szczegółowa charakterystyka budowy chemicznej w miejscach uszkodzeń DNA Badanie mechanizmu oddziaływania różnych rodzajów promieniowania i leków przeciwnowotworowych zawierających platynę na DNA Określenie ewentualnych czynników, które mogą być regulowane w celu zoptymalizowania radio- i chemioterapii
8 Oddziaływanie promieniowania X z materią Produkcja par h > 1MeV Absorpcja fotoelektryczna h Prom. X Materia Rozpraszanie h ' h Compton h Thomson h f Deekscytacja Fluorescencja Elektrony Augera
9 XAS (X-Ray Absorption Spectroscopy) Spektroskopia Absorpcyjna Promieniowania X Wyznaczany jest współczynnik absorpcji μ dla badanego pierwiastka w funkcji energii. Kiedy fotony prom. X osiągają energię wiązania elektronu na danej powłoce, μ wzrasta gwałtownie (tzw. krawędź absorpcji). Struktura widma absorpcyjnego promieniowania X ilustruje szczegóły procesu absorpcji promieniowania przez atom w pobliżu i powyżej energii wiązania elektronów na wewnętrznych powłokach. Uzyskujemy informację o elektronowych stanach nieobsadzonych w atomie. XES (X-Ray Emission Spectroscopy) Spektroskopia Emisyjna Promieniowania X Przykład widm XES dla różnych związków fosforu 1. Ph3P; 2. Ph3PO; 3. Ph(H)PO(OH); 4. PhPO(OH)2; 5. PhPO(ONa)2 xh2o. S. Yasuda, Bull. Chem. Soc. Jpn, 57, (1984) Wyznaczane jest widmo emisyjne(zazwyczaj z wykorzystaniem spektrometru) powstające na skutek wzbudzenia próbki promieniowaniem o danej energii. Może służyć do określenia składu chemicznego próbki lub ustalenia struktury elektronowej. Uzyskujemy informację o elektronowych stanach obsadzonych w atomie.
10 Rezonansowe nieelastyczne rozpraszanie promieniowania X (z ang. Resonant Inelastic X-ray Scattering RIXS) Resonant X-ray Emission (RXES) Resonant X-ray Raman Scattering (RXRS) helmholz-berlin.de W pomiarach wykorzystuje się źródła synchrotronowe ze względu na: - wysoką intensywność produkowanego promieniowania - możliwość wyboru żądanej energii promieniowania X Lipiec, Czapla et al., Dalton Trans. 43 (2014)
11 Badanie oddziaływania cisplatyny z DNA za pomocą metody RIXS
12 Badanie oddziaływania cisplatyny z DNA za pomocą metody RIXS Linia eksperymentalna SuperXAS na synchrotronie SLS (Villigen, Szwajcaria) Energia wiązki padającej kev (krawędź L3 Pt), pomiar emisji wokół przejścia Lα1 ( kev) Spektrometr krystaliczny Ge (660) oraz detektor 2D Pilatus (krzemowy) Próbki: 1. Cisplatyna (4 mm) w roztworze wodnym 2. Cisplatyna (4 mm) w buforze HEPES (20 mm) 3. Cisplatyna (4 mm) w buforze HEPES (20 mm) + DNA z grasicy cielęcej (25 mg/ml) inkubowane przez 24 h w 37 C Obliczenia teoretyczne wykonano przy pomocy programu FEFF 9.0. Lipiec, Czapla et al., Dalton Trans. 43 (2014)
13 Δ-RIXS Zmiany w intensywności oznaczają zmiany w obsadzeniu orbitali 5d platyny, które informują o rodzaju przyłączonych ligandów i sile wiązania Lipiec, Czapla et al., Dalton Trans. 43 (2014)
14 Podsumowanie 1. Przedstawione wyniki pokazały możliwość zastosowania metody RIXS połączonej z obliczeniami teoretycznymi do badania mechanizmu oddziaływania leków zawierających platynę z DNA. 2. Wykonanie eksperymentu możliwe jest w warunkach przypominających warunki fizjologiczne. 3. Uzyskane wyniki potwierdziły, że w buforze cisplatyna ulega hydratacji tworząc kompleksy z jedną lub dwiema cząsteczkami wody. Po dodaniu do roztworu DNA cisplatyna przyłącza się do atomów N(7) dwóch sąsiadujących guanin, tworząc silne wiązanie. Dalsze plany 1. Badanie mechanizmu oddziaływania dwóch nowych kompleksów platyny: Pt103 kompleks z platyną (IV) - Pt103(OH)2 2. Badanie mechanizmu oddziaływania kompleksów platyny w czasie. Eksperyment: Grudzień 2014
15 Badanie uszkodzeń radiacyjnych DNA przy użyciu spektroskopii promieniowania X Projekt realizowany w ramach stypendium PSI-FELLOW współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (7 Program Ramowy, Działania Marii SkłodowskiejCurie). Współpraca: dr Christopher Milne (PSI, SwissFEL)
16 Główne założenia projektu lokalna struktura wokół atomu fosforu jest czuła na różne typy uszkodzeń wywołanych przez promieniowanie: przerwania nici wywołane są zerwaniem wiązań w łańcuchu cukrowo-fosforanowym tworzenie się dimerów pirymidynowych (CPD) powoduję zagięcie łańcucha DNA spektroskopia promieniowania X na krawędzi K fosforu pozwoli na uzyskanie informacji o elektronowej i geometrycznej strukturze wokół atomów P w łańcuchu DNA SSB DSB Dimer pirymidynowy wstępne pomiary potwierdzają możliwość wykonania projektu AMP Widma absorpcyjne krawędzi K fosforu zmierzone na próbkach suchego DNA oraz DNA w roztworze wodnym (linia pomiarowa Phoenix, synchrotron SLS, wrzesień 2014). Widma absorpcyjne krawędzi K fosforu zmierzone na próbkach DNA, AMP i ATP (linia pomiarowa Phoenix, synchrotron SLS, wrzesień 2014). E [ev] ATP
17 Główne założenia projektu połączenie wyników eksperymentalnych z obliczeniami teoretycznymi wykonanymi metodą ab initio w pakiecie FEFF pomoże ustalić typ i strukturę chemiczną powstałych uszkodzeń Absorpcja [a.u.] Różnica widm Energia [ev] Krawędź absorpcji K fosforu obliczona przy pomocy programu FEFF 9.0 dla struktury nieuszkodzonego DNA i struktury CPD (J. Szlachetko, C. Milne, T. Penfold). Energia [ev] Obliczona różnica w widmach absorpcyjnych.
18 Główne założenia projektu Próbki: 1. Dostępne komercyjnie próbki DNA, naświetlone różnymi rodzajami promieniowania (promieniowanie X, protony, promieniowanie UV) w formie suchej i w roztworach wodnych (bezpośrednie/pośrednie efekty); 2. Nienaświetlone DNA jako próbka kontrolna. Eksperyment: linia pomiarowa PHOENIX na synchrotronie SLS (Villigen, Szwajcaria) Dane eksperymentalne uzupełnione o wyniki obliczeń teoretycznych Oczekiwane wyniki: znalezienie markerów poszczególnych uszkodzeń w widmach XAS/XES i szczegółowa charakterystyka lokalnej struktury wokół atomów P w różnych typach zmian Otrzymane wyniki posłużą w przyszłych eksperymentach (typu pump-probe) badających dynamikę powstawania uszkodzeń z rozdzielczością czasową rzędu femtosekund, których wykonanie będzie możliwe na laserach na swobodnych elektronach (FEL).
19 Plan prezentacji 1. Wprowadzenie i cel badań 2. Spektroskopia absorpcyjna i emisyjna promieniowania X 1. Badanie oddziaływania cisplatyny z DNA 2. Badanie uszkodzeń radiacyjnych DNA 3. Spektroskopia oscylacyjna 1. Nanospektroskopia Ramanowska wzmocniona na ostrzu sondy skanującej 1. Badanie podwójnych przerwań nici DNA 2. Badanie oddziaływania Pt-103 z DNA 2. Nanospektroskopia w zakresie podczerwieni 1. Detekcja Pt-103 w pojedynczych chromosomach
20 Spektroskopia Ramanowska wzmocniona na ostrzu sondy skanującej 1. Rozpraszanie Ramanowskie µ (ω) = α E(ω) 2. SERS Nanostruktura metaliczna 3. TERS Chmura elektronowa
21 Spektroskopia Ramanowska wzmocniona na ostrzu sondy skanującej, badanie podwójnych przerwań nici DNA hn
22 Spektroskopia Ramanowska wzmocniona na ostrzu sondy skanującej: Metodologia 1. Igły Igły: NanoSensor Warstwa srebra: 20 nm, Szybkość parowania: 0.5 nm/s NC.htm 2. Próbki: Roztwór DNA: 1-3 µg/ml DNA (puc 18), 10 mm Hepes, 50 mm NaCl, 5 mm MgCl 2 Naświetlania: Źródło promieniowania, LampaUV-C (256 nm, 4.85 ev) l Czas ekspozycji: 30 mins Odległość lampa próbka 2.5 cm, Deponowana enrgia 85 kj/m 2. mika, warstwa srebra160 nm, mika, DNA
23 Obrazowanie AFM Próbka kontrolna Configurations Próbka naświetlana: UVC(256 nm) 85 kj/m 2 Mikroskop: NT-MDT Integra AFM Raman, Cyfer Igły: NT-MDT NSG10, (Stała spręzystości ~ 11.8 N/m, częstotliwość ~ 240 khz. ) Mod: Przerywanego kontaktu Obszar: µm x µm Częstotliwość skanowania Hz Rozdzielczość 512x512, 256x256 pixels Results
24 Analiza Składowych Głównych (PCA) [cm -1 ] Drganie 691, 1031, ν (C-O) szkielet DNA 1158, 1194 ν, δ P-(OH) 1293 A/G (C N ν (Im)) 1368 δ CH 2, CH δ CH ν (C4 C5) /A /T Results
25 E. Lipiec, R. Sekine, J. Bielecki, W. M. Kwiatek, B. R. Wood, Angew. Chem. Int. Ed. 53 (2014)
26 [ Teoria vs Eksperyment Dr Jakub Bielecki IFJ, PAN Obserwowane pasmo Eksperyment Teoria zgodność n(c-o) 870 cm - 1, 930 cm - 1, 1040 cm - 1, 1070 cm cm - 1, 980 cm - 1, 1060 cm - 1, n P (OH) d (P O H ) 1160 cm - 1, 1190 cm - 1 d CH 2, dch cm - 1, 1440 cm - 1, n (P-O-C) n (C-O) 1112 cm - 1, cm - 1, 1187 cm - 1, 1370 cm - 1, 1443 cm - 1, Metoda funkcjonału gęstości: B3LYP Hybrid exchangecorrelation functional, G(d,p) E. Lipiec, R. Sekine, J. Bielecki, W. M. Kwiatek, B. R. Wood, Angew. Chem. Int. Ed. 53 (2014)
27 Spektroskopia Ramanowska wzmocniona na ostrzu sondy skanującej - wnioski Wiązanie pomiędzy atomami tlenu i węgla w kręgosłupie DNA zostaje przerwane w wyniku expozycji UV-C Atomy wodoru przyłączają się w miejscu uszkodzeń Możemy badać pojedyncze uszkodzenia metodą TERS Przedstawiona metodologia może być stosowana w celu badania wpływu różnych energii i rodzajów promieniowania wrażliwości poszczególnych wiązań na DNA E. Lipiec, R. Sekine, J. Bielecki, W. M. Kwiatek, B. R. Wood, Angew. Chem. Int. Ed. 53 (2014)
28 Badanie oddziaływania Pt-103 z DNA
29 Oddziaływanie DNA Pt 103, cel badań Cisplatyna Platinum 103
30 Widma Pt-103
31 Preparatyka igieł i próbek 1. Igły Igły: NanoSensor Warstwa srebra: 20 nm, Szybkość parowania: 0.5 nm/s NC.htm 2. Próbki: Roztwór DNA: 1-3 µg/ml DNA (puc 18), 10 mm Hepes, 50 mm NaCl, 5 mm MgCl 2 Inkubacja: 200 mm Pt-103, 2 h, 12 h, 37 O C Mikroskop: NT-MDT Integra AFM Raman, Cyfer Igły: NT-MDT NSG10, (Stała spręzystości ~ 11.8 N/m, częstotliwość ~ 240 khz. ) Mod: Przerywanego kontaktu Obszar: µm x µm Częstotliwość skanowania: Hz Rozdzielczość: 512x512, 256x256 pixels 12
32 Oddziaływanie Pt-103 DNA, widma TERS (kontrola, inkub. 2h, 12h) Raman shift [cm - 1 ] Assignment 1663 A (NH2 sci), C=O stretch 1578 G, A, A/C/G/T (ring str (Py)) 1543 G, C, T (in-plane ring str) 1518 C (NH2 def), A Deoxiribose 1417 C (C4 C5 str) /A /T 1382 T (NH def/ch3 def), T, A, G 1354 A/C/G/T (C N str (Py)) 1325 A/G (ring mode) 1299 A/G (C N str (Im)) 1248 A [35,37]/C [37]/G (C8 N9 str) /T (ring str), O-P-O asymmetric stretch 1206 T (in-plane ring-ch3 str) 1180 Base external C-N stretch 1132 Deoxiribose phosphate, A (C8 N9 str, N9 H, C8 H def) 1081 O-P-O symmetric stretch 1024 C-O stretch 1. Wiązanie Pt-N: 1556 cm -1, n (N3-C4) n (C5-N7-O-C8-N9), n (O-Pt-N7), d (C8-H), n (N10-H11) 1184 cm -1 n (Pt-N7) C6N1 C4N9, d C8H, N9H 953 cm -1, 968 cm -1, 1030 cm -1, def. R5 (sqz. N7-C8-N9), R6 (sqz. N1-C2-N3), n (Pt-N7) 2. Asymetryczne rozciąganie grupy fosforanowej Przesunięcie (1253 cm -1 inkub cm -1 kontr.) zmiana konformacji Zmiana intensywności pasma oddziaływanie leku z grupą fosforanową 993 T (out-of-plane NH2 wagging) 960 T (CC str, CO str, ribose) 910 Deoxiribose 780 T, C (ring breathing), O-P-O symmetric stretch overlapping E. Lipiec, R. Sekine, J. Bielecki, W. M. Kwiatek, B. R. Wood, Angew. Chem. Int. Ed. 53 (2014)
33 Nanospektroskopia w zakresie podczerwieni [a. u] Topografia i amplituda IR (2852 cm -1 ) n asym (CH 3 ) Stypendium Politechnika w Lozannie IR amplituda (1230 cm -1 ) n asym (O-P-O)
34 Chromosomy człowieka (izolowane z komórek Hela) [a. u] Rozkład pasma (2852 cm -1 ) n asym CH 3 [nm] Topografia AFM
35 [V] [a. u] [V] [V] X Topofrafia AFM IR amplituda (1440 cm -1 ) n (CH 3 ) IR amplituda (2852 cm -1 ) n asym (O-P-O) IR amplituda (2852 cm -1 ) n asym (CH 3 ) [khz] [a. u] projekt Sonata 3 Częstotliwość n asym (CH 3 )/ asym (O-P-O)
36 Detekcja PT-103 w pojedynczych chromosomach mapowanie pasma 2916 cm -1 n (C-H) 2960 cm -1 Topografia AFM 2916 cm cm cm -1 Topografia AFM 2916 cm cm -1
37 Topografia AFM cm -1
38 Detekcja PT-103 w pojedynczych chromosomach - podsumowanie n (C-H) 2916 cm -1 markerem obecności Pt-103 w badanym jądrze komórkowym/chromomosomie, Różnice spektralne pozwoliły na śledzenie mechanizmu oddziaływania cząsteczki leku z DNA, Cząsteczka rozpada się w wyniku oddziaływania z DNA.
39 Podziękowania Swiss Light Source, PSI, Szwajcaria, SwissFEL, PSI Szwajcaria, Centre for Biospectroscopy, Monash University, Australia Zakład Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych, IFJ PAN Department of Chemistry Uppsala University, Szwecja, Laboratory of Physics of Living Matter, EPFL, Szwajcaria, Laboratorium Fur Organishe Chemie, ETH Zurich, Szwajcaria
Spektroskopia charakterystycznych strat energii elektronów EELS (Electron Energy-Loss Spectroscopy)
Spektroskopia charakterystycznych strat energii elektronów EELS (Electron Energy-Loss Spectroscopy) Oddziaływanie elektronów ze stałą, krystaliczną próbką wstecznie rozproszone elektrony elektrony pierwotne
Spektrometria w bliskiej podczerwieni - zastosowanie w cukrownictwie. Radosław Gruska Politechnika Łódzka Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Spektrometria w bliskiej podczerwieni - zastosowanie w cukrownictwie Radosław Gruska Politechnika Łódzka Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Spektroskopia, a spektrometria Spektroskopia nauka o powstawaniu
Recenzja pracy doktorskiej mgr Eweliny W. Lipiec pt. Research into radiation damage in single cells using molecular spectroscopic techniques
Prof. dr hab. inż. Marek Lankosz Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Recenzja pracy doktorskiej mgr Eweliny W. Lipiec pt. Research into radiation damage in single
Spektroskopia Fluorescencyjna promieniowania X
Spektroskopia Fluorescencyjna promieniowania X Technika X-ray Energy Spectroscopy (XES) a) XES dla określenia składu substancji (jakie pierwiastki) b) XES dla ustalenia struktury elektronicznej (informacja
ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU MBS
ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU MBS LABORATORIUM - MBS 1. ROZWIĄZYWANIE WIDM kolokwium NMR 25 kwietnia 2016 IR 30 maja 2016 złożone 13 czerwca 2016 wtorek 6.04 13.04 20.04 11.05 18.05 1.06 8.06 coll coll
2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32
Spis treści 5 Spis treści Przedmowa do wydania czwartego 11 Przedmowa do wydania trzeciego 13 1. Wiadomości ogólne z metod spektroskopowych 15 1.1. Podstawowe wielkości metod spektroskopowych 15 1.2. Rola
Wykład 5 Widmo rotacyjne dwuatomowego rotatora sztywnego
Wykład 5 Widmo rotacyjne dwuatomowego rotatora sztywnego W5. Energia molekuł Przemieszczanie się całych molekuł w przestrzeni - Ruch translacyjny - Odbywa się w fazie gazowej i ciekłej, w fazie stałej
Pomiar energii wiązania deuteronu. Celem ćwiczenia jest wyznaczenie energii wiązania deuteronu
J1 Pomiar energii wiązania deuteronu Celem ćwiczenia jest wyznaczenie energii wiązania deuteronu Przygotowanie: 1) Model deuteronu. Własności deuteronu jako źródło informacji o siłach jądrowych [4] ) Oddziaływanie
SPEKTROSKOPIA MOLEKULARNA 2015/16 nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne
SPEKTROSKOPIA MOLEKULARNA 2015/16 nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów
EWA PIĘTA. Streszczenie pracy doktorskiej
EWA PIĘTA Spektroskopowa analiza struktur molekularnych i procesu adsorpcji fosfinowych pochodnych pirydyny, potencjalnych inhibitorów aminopeptydazy N Streszczenie pracy doktorskiej wykonanej na Wydziale
Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych
Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych Wstęp Spektroskopia jest metodą analityczną zajmującą się analizą widm powstających w wyniku oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego
dr inż. Beata Brożek-Pluska SERS La boratorium La serowej
dr inż. Beata Brożek-Pluska La boratorium La serowej Spektroskopii Molekularnej PŁ Powierzchniowo wzmocniona sp ektroskopia Ramana (Surface Enhanced Raman Spectroscopy) Cząsteczki zaadsorbowane na chropowatych
Repeta z wykładu nr 11. Detekcja światła. Fluorescencja. Eksperyment optyczny. Sebastian Maćkowski
Repeta z wykładu nr 11 Detekcja światła Sebastian Maćkowski Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika Adres poczty elektronicznej: mackowski@fizyka.umk.pl Biuro: 365, telefon: 611-3250 CCD (urządzenie
Spektroskopia molekularna. Spektroskopia w podczerwieni
Spektroskopia molekularna Ćwiczenie nr 4 Spektroskopia w podczerwieni Spektroskopia w podczerwieni (IR) jest spektroskopią absorpcyjną, która polega na pomiarach promieniowania elektromagnetycznego pochłanianego
RENTGENOWSKA ANALIZA FLUORESCENCYJNA
RENTGENOWSKA ANALIZA FLUORESCENCYJNA Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zidentyfikowanie pierwiastków w próbkach metodą rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej przy zastosowaniu zestawu firmy Amptek składającego
2008/2009. Seweryn Kowalski IVp IF pok.424
2008/2009 seweryn.kowalski@us.edu.pl Seweryn Kowalski IVp IF pok.424 Plan wykładu Wstęp, podstawowe jednostki fizyki jądrowej, Własności jądra atomowego, Metody wyznaczania własności jądra atomowego, Wyznaczanie
Przejścia promieniste
Przejście promieniste proces rekombinacji elektronu i dziury (przejście ze stanu o większej energii do stanu o energii mniejszej), w wyniku którego następuje emisja promieniowania. E Długość wyemitowanej
Podstawy fizyki wykład 2
D. Halliday, R. Resnick, J.Walker: Podstawy Fizyki, tom 5, PWN, Warszawa 2003. H. D. Young, R. A. Freedman, Sear s & Zemansky s University Physics with Modern Physics, Addison-Wesley Publishing Company,
Oddziaływanie cząstek z materią
Oddziaływanie cząstek z materią Trzy główne typy mechanizmów reprezentowane przez Ciężkie cząstki naładowane (cięższe od elektronów) Elektrony Kwanty gamma Ciężkie cząstki naładowane (miony, p, cząstki
Cząsteczki i światło. Jacek Waluk. Instytut Chemii Fizycznej PAN Kasprzaka 44/52, Warszawa
Cząsteczki i światło Jacek Waluk Instytut Chemii Fizycznej PAN Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa 10 19 m (1000 lat świetlnych) 10-5 m (10 mikronów) 10 11 gwiazd w naszej galaktyce 10 22 gwiazd we Wszechświecie
Informacje ogólne. 45 min. test na podstawie wykładu Zaliczenie ćwiczeń na podstawie prezentacji Punkty: test: 60 %, prezentacja: 40 %.
Informacje ogólne Wykład 28 h Ćwiczenia 14 Charakter seminaryjny zespołu dwuosobowe ~20 min. prezentacje Lista tematów na stronie Materiały do wykładu na stronie: http://urbaniak.fizyka.pw.edu.pl Zaliczenie:
Podczerwień bliska: cm -1 (0,7-2,5 µm) Podczerwień właściwa: cm -1 (2,5-14,3 µm) Podczerwień daleka: cm -1 (14,3-50 µm)
SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI Podczerwień bliska: 14300-4000 cm -1 (0,7-2,5 µm) Podczerwień właściwa: 4000-700 cm -1 (2,5-14,3 µm) Podczerwień daleka: 700-200 cm -1 (14,3-50 µm) WIELKOŚCI CHARAKTERYZUJĄCE
Spektroskopia. Spotkanie pierwsze. Prowadzący: Dr Barbara Gil
Spektroskopia Spotkanie pierwsze Prowadzący: Dr Barbara Gil Temat rozwaŝań Spektroskopia nauka o powstawaniu i interpretacji widm powstających w wyniku oddziaływań wszelkich rodzajów promieniowania na
Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni w jakościowej i ilościowej analizie organicznej
Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni w jakościowej i ilościowej analizie organicznej dr Alina Dubis Zakład Chemii Produktów Naturalnych Instytut Chemii UwB Tematyka Spektroskopia - podział i zastosowanie
Badanie dynamiki rekombinacji ekscytonów w zawiesinach półprzewodnikowych kropek kwantowych PbS
Badanie dynamiki rekombinacji ekscytonów w zawiesinach półprzewodnikowych kropek kwantowych PbS 1. Absorpcja i emisja światła w układzie dwupoziomowym. Absorpcję światła można opisać jako proces, w którym
Badanie schematu rozpadu jodu 128 I
J8 Badanie schematu rozpadu jodu 128 I Celem doświadczenie jest wyznaczenie schematu rozpadu jodu 128 I Wiadomości ogólne 1. Oddziaływanie kwantów γ z materią [1,3] a) efekt fotoelektryczny b) efekt Comptona
Spektroskopia Ramanowska
Spektroskopia Ramanowska Część A 1.Krótki wstęp historyczny 2.Oddziaływanie światła z osrodkiem materialnym (rozpraszanie światła) 3.Opis klasyczny zjawiska Ramana 4. Widmo ramanowskie. 5. Opis półklasyczny
Elektron w fizyce. dr Paweł Możejko Katedra Fizyki Atomowej i Luminescencji Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechnika Gdańska
Elektron w fizyce dr Paweł Możejko Katedra Fizyki Atomowej i Luminescencji Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechnika Gdańska Gdańsk, 16.04.2011 Powstanie elektronów i Model Wielkiego
SPEKTROSKOPIA NMR. No. 0
No. 0 Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego, spektroskopia MRJ, spektroskopia NMR jedna z najczęściej stosowanych obecnie technik spektroskopowych w chemii i medycynie. Spektroskopia ta polega
Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej
Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej Część I: Optyka, wykład 2 wykład: Piotr Fita pokazy: Andrzej Wysmołek ćwiczenia: Anna Grochola, Barbara Piętka Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski 2013/14
Model wiązania kowalencyjnego cząsteczka H 2
Model wiązania kowalencyjnego cząsteczka H 2 + Współrzędne elektronu i protonów Orbitale wiążący i antywiążący otrzymane jako kombinacje orbitali atomowych Orbital wiążący duża gęstość ładunku między jądrami
SPM Scanning Probe Microscopy Mikroskopia skanującej sondy STM Scanning Tunneling Microscopy Skaningowa mikroskopia tunelowa AFM Atomic Force
SPM Scanning Probe Microscopy Mikroskopia skanującej sondy STM Scanning Tunneling Microscopy Skaningowa mikroskopia tunelowa AFM Atomic Force Microscopy Mikroskopia siły atomowej MFM Magnetic Force Microscopy
RJC. Wiązania Chemiczne & Slides 1 to 39
Wiązania Chemiczne & Struktura Cząsteczki Teoria Orbitali & ybrydyzacja Slides 1 to 39 Układ okresowy pierwiastków Siły występujące w cząsteczce związku organicznego Atomy w cząsteczce związku organicznego
PODSTAWY METODY SPEKTROSKOPI W PODCZERWIENI ABSORPCJA, EMISJA
PODSTAWY METODY SPEKTROSKOPI W PODCZERWIENI ABSORPCJA, EMISJA Materia może oddziaływać z promieniowaniem poprzez absorpcję i emisję. Procesy te polegają na pochłonięciu lub wyemitowaniu fotonu przez cząstkę
WYBRANE TECHNIKI SPEKTROSKOPII LASEROWEJ ROZDZIELCZEJ W CZASIE prof. Halina Abramczyk Laboratory of Laser Molecular Spectroscopy
WYBRANE TECHNIKI SPEKTROSKOPII LASEROWEJ ROZDZIELCZEJ W CZASIE 1 Ze względu na rozdzielczość czasową metody, zależną od długości trwania impulsu, spektroskopię dzielimy na: nanosekundową (10-9 s) pikosekundową
Marcin Sikora. Temat 1: Obserwacja procesów przemagnesowania w tlenkowych nanostrukturach spintronicznych przy użyciu metod synchrotronowych
Prezentacja tematów na prace doktorskie, 28/5/2015 1 Marcin Sikora KFCS WFiIS & ACMiN Temat 1: Obserwacja procesów przemagnesowania w tlenkowych nanostrukturach spintronicznych przy użyciu metod synchrotronowych
Spektroskopia ramanowska w badaniach powierzchni
Spektroskopia ramanowska w badaniach powierzchni z Efekt Ramana (1922, CV Raman) I, ν próbka y Chandra Shekhara Venketa Raman x I 0, ν 0 Monochromatyczne promieniowanie o częstości ν 0 ulega rozproszeniu
Techniki próżniowe (ex situ)
Techniki próżniowe (ex situ) Oddziaływanie promieniowania X z materią rearrangement X-ray photon X-ray emission b) rearrangement a) photoemission photoelectron Auger electron c) Auger/X-ray emission a)
Ćwiczenie nr 2 : Badanie licznika proporcjonalnego fotonów X
Ćwiczenie nr 2 : Badanie licznika proporcjonalnego fotonów X Oskar Gawlik, Jacek Grela 16 lutego 2009 1 Podstawy teoretyczne 1.1 Liczniki proporcjonalne Wydajność detekcji promieniowania elektromagnetycznego
1. Od czego i w jaki sposób zależy szybkość reakcji chemicznej?
Tematy opisowe 1. Od czego i w jaki sposób zależy szybkość reakcji chemicznej? 2. Omów pomiar potencjału na granicy faz elektroda/roztwór elektrolitu. Podaj przykład, omów skale potencjału i elektrody
WYKŁAD 2 Podstawy spektroskopii wibracyjnej, model oscylatora harmonicznego i anharmonicznego. Częstość oscylacji a struktura molekuły Prof. dr hab.
WYKŁAD 2 Podstawy spektroskopii wibracyjnej, model oscylatora harmonicznego i anharmonicznego. Częstość oscylacji a struktura molekuły Prof. dr hab. Halina Abramczyk POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Chemiczny
Powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana SERS. (Surface Enhanced Raman Spectroscopy)
Powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana SERS (Surface Enhanced Raman Spectroscopy) Cząsteczki zaadsorbowane na chropowatych powierzchniach niektórych metali (Ag, Au, Cu) dają bardzo intensywny sygnał
Jak analizować widmo IR?
Jak analizować widmo IR? Literatura: W. Zieliński, A. Rajca, Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych. WNT. R. M. Silverstein, F. X. Webster, D. J. Kiemle, Spektroskopowe
Optyka falowa. Optyka falowa zajmuje się opisem zjawisk wynikających z falowej natury światła
Optyka falowa Optyka falowa zajmuje się opisem zjawisk wynikających z falowej natury światła Optyka falowa Fizjologiczne, fotochemiczne, fotoelektryczne działanie światła wywołane jest drganiami wektora
41P6 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - V POZIOM PODSTAWOWY
41P6 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - V Optyka fizyczna POZIOM PODSTAWOWY Dualizm korpuskularno-falowy Atom wodoru. Widma Fizyka jądrowa Teoria względności Rozwiązanie zadań należy
Wstęp do astrofizyki I
Wstęp do astrofizyki I Wykład 13 Tomasz Kwiatkowski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Fizyki Instytut Obserwatorium Astronomiczne Tomasz Kwiatkowski, OA UAM Wstęp do astrofizyki I, Wykład
PRODUKTY CHEMICZNE Ćwiczenie nr 3 Oznaczanie zawartości oksygenatów w paliwach metodą FTIR
PRODUKTY CHEMICZNE Ćwiczenie nr 3 Oznaczanie zawartości oksygenatów w paliwach metodą FTIR WSTĘP Metody spektroskopowe Spektroskopia bada i teoretycznie wyjaśnia oddziaływania pomiędzy materią będącą zbiorowiskiem
Badanie schematu rozpadu jodu 128 J
J8A Badanie schematu rozpadu jodu 128 J Celem doświadczenie jest wyznaczenie schematu rozpadu jodu 128 J Wiadomości ogólne 1. Oddziaływanie kwantów γ z materią (1,3) a/ efekt fotoelektryczny b/ efekt Comptona
Techniki Jądrowe w Diagnostyce i Terapii Medycznej
Techniki Jądrowe w Diagnostyce i Terapii Medycznej Wykład 2-5 marca 2019 Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów szef@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/~szef/ Rozpad Przemiana Widmo
Orbitale typu σ i typu π
Orbitale typu σ i typu π Dwa odpowiadające sobie orbitale sąsiednich atomów tworzą kombinacje: wiążącą i antywiążącą. W rezultacie mogą powstać orbitale o rozkładzie przestrzennym dwojakiego typu: σ -
Prezentacja aparatury zakupionej przez IKiFP. Mikroskopy LEEM i PEEM
Prezentacja aparatury zakupionej przez IKiFP Mikroskopy LEEM i PEEM Cechy ogólne mikroskopów do badania powierzchni; czułość Å - nm szeroka gama kontrastów topograficzny strukturalny chemiczny magnetyczny
FLUORESCENCJA RENTGENOWSKA (XRF) MARTA KASPRZYK PROMOTOR: DR HAB. INŻ. MARCIN ŚRODA KATEDRA TECHNOLOGII SZKŁA I POWŁOK AMORFICZNYCH
FLUORESCENCJA RENTGENOWSKA (XRF) MARTA KASPRZYK PROMOTOR: DR HAB. INŻ. MARCIN ŚRODA KATEDRA TECHNOLOGII SZKŁA I POWŁOK AMORFICZNYCH 13.01.2015 SPIS TREŚCI WSTĘP ZJAWISKO FLUORESCENCJI FLUORESCENCJA RENTGENOWSKA
WFiIS. Wstęp teoretyczny:
WFiIS PRACOWNIA FIZYCZNA I i II Imię i nazwisko: 1. 2. TEMAT: ROK GRUPA ZESPÓŁ NR ĆWICZENIA Data wykonania: Data oddania: Zwrot do poprawy: Data oddania: Data zliczenia: OCENA Cel ćwiczenia: Wyznaczenie
SPRAWOZDANIE z grantu obliczeniowego za rok 2011
Zakład Chemii Nieorganicznej i Strukturalnej Wydział Chemiczny Politechnika Wrocławska SPRAWOZDANIE z grantu obliczeniowego za rok 2011 Teoretyczne badania związków kompleksowych i metaloorganicznych,
h λ= mv h - stała Plancka (4.14x10-15 ev s)
Twórcy podstaw optyki elektronowej: De Broglie LV. 1924 hipoteza: każde ciało poruszające się ma przyporządkowaną falę a jej długość jest ilorazem stałej Plancka i pędu. Elektrony powinny więc mieć naturę
spektroskopia IR i Ramana
spektroskopia IR i Ramana oscylacje (wibracje) 3N-6 lub 3N-5 drgań normalnych nie wszystkie drgania obserwuje się w IR - nieaktywne w IR gdy nie zmienia się moment dipolowy - pasma niektórych drgań mają
Pracownia Jądrowa. dr Urszula Majewska. Spektrometria scyntylacyjna promieniowania γ.
Ćwiczenie nr 1 Spektrometria scyntylacyjna promieniowania γ. 3. Oddziaływanie promieniowania γ z materią: Z elektronami: zjawisko fotoelektryczne, rozpraszanie Rayleigha, zjawisko Comptona, rozpraszanie
Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej
Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej Część I: Optyka, wykład 2 wykład: Piotr Fita pokazy: Andrzej Wysmołek ćwiczenia: Anna Grochola, Barbara Piętka Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski 2015/16
NCBiR zadania badawcze IFPiLM. Marek Scholz
NCBiR zadania badawcze IFPiLM Marek Scholz Wstęp Warunki utrzymania plazmy: R dt n d n t dt v r ilośl reakcji m s R dt 3 n 5 14 cm -3 10 s T ~ 10 kev D T 4 He(3,5 MeV) n(14.1 MeV) R dt P A br n d n t n
Spektroskopia. mössbauerowska
Spektroskopia Spektroskopia Mӧssbauerowska mössbauerowska Adrianna Rokosa Maria Dawiec 1. Zarys historyczny 2. Podstawy teoretyczne 3. Efekt Mössbauera 4. Spektroskopia mössbauerowska 5. Zastosowanie w
Fizyka jądrowa z Kosmosu wyniki z kosmicznego teleskopu γ
Fizyka jądrowa z Kosmosu wyniki z kosmicznego teleskopu γ INTEGRAL - International Gamma-Ray Astrophysical Laboratory prowadzi od 2002 roku pomiary promieniowania γ w Kosmosie INTEGRAL 180 tys km Źródła
SPEKTROSKOPIA IR I SPEKTROSKOPIA RAMANA JAKO METODY KOMPLEMENTARNE
SPEKTROSKOPIA IR I SPEKTROSKOPIA RAMANA JAKO METODY KOMPLEMENTARNE Promieniowanie o długości fali 2-50 μm nazywamy promieniowaniem podczerwonym. Absorpcja lub emisja promieniowania z tego zakresu jest
Wady ostrza. Ponieważ ostrze ma duży promień niektóre elementy ukształtowania powierzchni nie są rejestrowane (fioletowy element)
Wady ostrza Ponieważ ostrze ma duży promień niektóre elementy ukształtowania powierzchni nie są rejestrowane (fioletowy element) Ponieważ ostrze ma kilka zakończeń w obrazie pojawiają się powtórzone struktury
Fizyka 3. Konsultacje: p. 329, Mechatronika
Fizyka 3 Konsultacje: p. 329, Mechatronika marzan@mech.pw.edu.pl Zaliczenie: 2 sprawdziany (10 pkt każdy) lub egzamin (2 części po 10 punktów) 10.1 12 3.0 12.1 14 3.5 14.1 16 4.0 16.1 18 4.5 18.1 20 5.0
Fluorescencyjna detekcja śladów cząstek jądrowych przy użyciu kryształów fluorku litu
Fluorescencyjna detekcja śladów cząstek jądrowych przy użyciu kryształów fluorku litu Paweł Bilski Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii (NZ63) IFJ PAN Fluorescenscent Nuclear Track Detectors (FNTD) pierwsza
Promieniowanie jonizujące i metody radioizotopowe. dr Marcin Lipowczan
Promieniowanie jonizujące i metody radioizotopowe dr Marcin Lipowczan Budowa atomu 897 Thomson, 0 0 m, kula dodatnio naładowana ładunki ujemne 9 Rutherford, rozpraszanie cząstek alfa na folię metalową,
Fizyka promieniowania jonizującego. Zygmunt Szefliński
Fizyka promieniowania jonizującego Zygmunt Szefliński 1 Wykład 1 Podstawy budowy materii (chemiczne i fizyczne) O wykładzie Pojęcia fizyki subatomowej rządzące zastosowaniami fizyki w diagnostyce i terapii
p.n.e. Demokryt z Abdery. Wszystko jest zbudowane z niewidzialnych cząstek - atomów (atomos ->niepodzielny)
O atomie 460-370 p.n.e. Demokryt z Abdery Wszystko jest zbudowane z niewidzialnych cząstek - atomów (atomos ->niepodzielny) 1808 John Dalton teoria atomistyczna 1. Pierwiastki składają się z małych, niepodzielnych
Metody badań spektroskopowych
Metody badań spektroskopowych Program wykładu Wstęp A. Spektroskopia optyczna 1. Podstawy spektroskopii optycznej 1.1 Promieniowanie elektromagnetyczne 1.2 Kwantowanie energii 1.3 Emisja i absorpcja promieniowania
Ćwiczenie 2 Przejawy wiązań wodorowych w spektroskopii IR i NMR
Ćwiczenie 2 Przejawy wiązań wodorowych w spektroskopii IR i NMR Szczególnym i bardzo charakterystycznym rodzajem oddziaływań międzycząsteczkowych jest wiązanie wodorowe. Powstaje ono między molekułami,
Rentgenowska spektroskopia absorpcyjna
FOTON 134, Jesień 2016 15 Rentgenowska spektroskopia absorpcyjna Aleksandra Drzewiecka-Antonik, Marcin T. Klepka, Anna Wolska Instytut Fizyki Polskiej Akadami Nauk, Warszawa Rentgenowska spektroskopia
Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni w analizie jakościowej i ilościowej. dr Alina Dubis Zakład Chemii Produktów Naturalnych Instytut Chemii UwB
Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni w analizie jakościowej i ilościowej dr Alina Dubis Zakład Chemii Produktów Naturalnych Instytut Chemii UwB Tematyka Spektroskopia - podział i zastosowanie Promieniowanie
ĆWICZENIE Nr 4 LABORATORIUM FIZYKI KRYSZTAŁÓW STAŁYCH. Badanie krawędzi absorpcji podstawowej w kryształach półprzewodników POLITECHNIKA ŁÓDZKA
POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT FIZYKI LABORATORIUM FIZYKI KRYSZTAŁÓW STAŁYCH ĆWICZENIE Nr 4 Badanie krawędzi absorpcji podstawowej w kryształach półprzewodników I. Cześć doświadczalna. 1. Uruchomić Spekol
SPEKTROSKOPIA IR I SPEKTROSKOPIA RAMANA JAKO METODY KOMPLEMENTARNE
1 SPEKTROSKOPIA IR I SPEKTROSKOPIA RAMANA JAKO METODY KOMPLEMENTARNE 2 Promieniowanie o długości fali 2-50 μm nazywamy promieniowaniem podczerwonym. Absorpcja lub emisja promieniowania z tego zakresu jest
AFM. Mikroskopia sił atomowych
AFM Mikroskopia sił atomowych Siły van der Waalsa F(r) V ( r) = c 1 r 1 12 c 2 r 1 6 Siły van der Waalsa Mod kontaktowy Tryby pracy AFM związane z zależnością oddziaływania próbka ostrze od odległości
Badanie Gigantycznego Rezonansu Dipolowego wzbudzanego w zderzeniach ciężkich jonów.
Badanie Gigantycznego Rezonansu Dipolowego wzbudzanego w zderzeniach ciężkich jonów. prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior Wydział Fizyki UW Zakład Fizyki Jądra Atomowego e-mail: Marta.Kicinska-Habior@fuw.edu.pl
PRACOWNIA CHEMII. Równowaga chemiczna (Fiz2)
PRACOWNIA CHEMII Ćwiczenia laboratoryjne dla studentów II roku kierunku Zastosowania fizyki w biologii i medycynie Biofizyka molekularna Projektowanie molekularne i bioinformatyka Równowaga chemiczna (Fiz2)
Optyczna spektroskopia oscylacyjna. w badaniach powierzchni
Optyczna spektroskopia oscylacyjna w badaniach powierzchni Zalety oscylacyjnej spektroskopii optycznej uŝycie fotonów jako cząsteczek wzbudzających i rejestrowanych nie wymaga uŝycia próŝni (moŝliwość
METODY BADAŃ BIOMATERIAŁÓW
METODY BADAŃ BIOMATERIAŁÓW 1 Cel badań: ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem biomateriałów w medycynie Rodzaje badań: 1. Badania biofunkcyjności implantów, 2. Badania degradacji implantów w środowisku
m 1, m 2 - masy atomów tworzących wiązanie. Im
Dr inż. Grażyna Żukowska Wykorzystanie metod spektroskopii oscylacyjnej do analizy materiałów organicznych i nieorganicznych 1. Informacje podstawowe Spektroskopia Ramana i spektroskopia w podczerwieni
NMR (MAGNETYCZNY REZONANS JĄDROWY) dr Marcin Lipowczan
NMR (MAGNETYCZNY REZONANS JĄDROWY) dr Marcin Lipowczan Spis zagadnień Fizyczne podstawy zjawiska NMR Parametry widma NMR Procesy relaksacji jądrowej Metody obrazowania Fizyczne podstawy NMR Proton, neutron,
Kwantowe własności promieniowania, ciało doskonale czarne, zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne.
Kwantowe własności promieniowania, ciało doskonale czarne, zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne. DUALIZM ŚWIATŁA fala interferencja, dyfrakcja, polaryzacja,... kwant, foton promieniowanie ciała doskonale
ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH. Witold Danikiewicz. Instytut Chemii Organicznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Witold Danikiewicz Instytut Chemii Organicznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa CZĘŚĆ I PRZEGLĄD METOD SPEKTRALNYCH Program wykładów Wprowadzenie:
Absorpcja promieni rentgenowskich 2 godz.
Uniwersytet Śląski - Instytut Chemii Zakład Krystalografii ul. Bankowa 14, pok. 133, 40-006 Katowice tel. (032)3591627, e-mail: joanna_palion@poczta.fm opracowanie: mgr Joanna Palion-Gazda Laboratorium
Widma UV charakterystyczne cechy ułatwiające określanie struktury pirydyny i pochodnych
Pirydyna i pochodne 1 Pirydyna Tw 115 o C ; temperatura topnienia -41,6 0 C Miesza się w każdym stosunku z wodą tworząc mieszaninę azeotropowa o Tw 92,6 o C; Energia delokalizacji 133 kj/mol ( benzen 150.5
J7 - Badanie zawartości manganu w stali metodą analizy aktywacyjnej
J7 - Badanie zawartości manganu w stali metodą analizy aktywacyjnej Celem doświadczenie jest wyznaczenie zawartości manganu w stalowym przedmiocie. Przedmiot ten, razem z próbką zawierającą czysty mangan,
Metody analizy pierwiastków z zastosowaniem wtórnego promieniowania rentgenowskiego. XRF, SRIXE, PIXE, SEM (EPMA)
Metody analizy pierwiastków z zastosowaniem wtórnego promieniowania rentgenowskiego. XRF, SRIXE, PIXE, SEM (EPMA) Promieniowaniem X nazywa się promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali od około
Zad Sprawdzić, czy dana funkcja jest funkcją własną danego operatora. Jeśli tak, znaleźć wartość własną funkcji.
Zad. 1.1. Sprawdzić, czy dana funkcja jest funkcją własną danego operatora. Jeśli tak, znaleźć wartość własną funkcji. Zad. 1.1.a. Funkcja: ϕ = sin2x Zad. 1.1.b. Funkcja: ϕ = e x 2 2 Operator: f = d2 dx
cz. 1. dr inż. Zbigniew Szklarski
Wykład 14: Pole magnetyczne cz. 1. dr inż. Zbigniew Szklarski szkla@agh.edu.pl http://layer.uci.agh.edu.pl/z.szklarski/ Wektor indukcji pola magnetycznego, siła Lorentza v F L Jeżeli na dodatni ładunek
Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego - wprowadzenie
Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego - wprowadzenie Streszczenie Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego jest jedną z technik spektroskopii absorpcyjnej mającej zastosowanie w chemii,
Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej
NAFTA-GAZ listopad 2012 ROK LXVIII Sylwia Jędrychowska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej Część I. Podstawy teoretyczne spektroskopii ramanowskiej
IM-8 Zaawansowane materiały i nanotechnologia - Pracownia Badań Materiałów I 1. Badanie absorpcji promieniowania gamma w materiałach
IM-8 Zaawansowane materiały i nanotechnologia - Pracownia Badań Materiałów I 1 IM-8 Badanie absorpcji promieniowania gamma w materiałach I. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest pomiar współczynników absorpcji
Badanie absorpcji promieniowania γ
Badanie absorpcji promieniowania γ 29.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu badana jest zależność natężenia wiązki osłabienie wiązki promieniowania γ po przejściu przez warstwę materiału absorbującego w funkcji
SPEKTROSKOPIA FOTOELEKTRONÓW
SPEKTROSKOPIA FOTOELEKTRONÓW Zjawisko fotoelektryczne światło elektrony = prąd Hertz (1887 r.) zauważył, że gdy światło padało na płytkę metalową umieszczoną w próżni następowała emisja elektronów a ponadto
PRACOWNIA PODSTAW BIOFIZYKI
PRACOWNIA PODSTAW BIOFIZYKI Ćwiczenia laboratoryjne dla studentów III roku kierunku Zastosowania fizyki w biologii i medycynie Biofizyka molekularna Badanie wygaszania fluorescencji SPQ przez jony chloru
ANALITYKA W KONTROLI JAKOŚCI
ANALITYKA W KONTROLI JAKOŚCI ANALIZA ŚLADÓW METODA ICP-OES Optyczna spektroskopia emisyjna ze wzbudzeniem w indukcyjnie sprzężonej plazmie WYKŁAD 4 Rodzaje widm i mechanizm ich powstania PODSTAWY SPEKTROSKOPII
Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią
Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią Plan Promieniowanie ( particle radiation ) Źródła (szybkich) elektronów Ciężkie cząstki naładowane Promieniowanie elektromagnetyczne (fotony) Neutrony
Ćwiczenie 3 ANALIZA JAKOŚCIOWA PALIW ZA POMOCĄ SPEKTROFOTOMETRII FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy)
POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ INśYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA KATEDRA TERMODYNAMIKI PROCESOWEJ K-106 LABORATORIUM KONWENCJONALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII I PROCESÓW SPALANIA Ćwiczenie 3 ANALIZA JAKOŚCIOWA