SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI - MOŻLIWOŚCI I ZASTOSOWANIA



Podobne dokumenty
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)

Ćwiczenie 3 ANALIZA JAKOŚCIOWA PALIW ZA POMOCĄ SPEKTROFOTOMETRII FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy)

Spektrometria w bliskiej podczerwieni - zastosowanie w cukrownictwie. Radosław Gruska Politechnika Łódzka Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni w jakościowej i ilościowej analizie organicznej

Spektroskopia w podczerwieni

PODSTAWY METODY SPEKTROSKOPI W PODCZERWIENI ABSORPCJA, EMISJA

Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych

Spektroskopia w podczerwieni

PRODUKTY CHEMICZNE Ćwiczenie nr 3 Oznaczanie zawartości oksygenatów w paliwach metodą FTIR

Promieniowanie podczerwone (ang. infrared IR) obejmuje zakres promieniowania elektromagnetycznego pomiędzy promieniowaniem widzialnym a mikrofalowym.

Spektroskopia molekularna. Spektroskopia w podczerwieni

Techniki analityczne. Podział technik analitycznych. Metody spektroskopowe. Spektroskopia elektronowa

Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni w analizie jakościowej i ilościowej. dr Alina Dubis Zakład Chemii Produktów Naturalnych Instytut Chemii UwB

spektroskopia IR i Ramana

IR II. 12. Oznaczanie chloroformu w tetrachloroetylenie metodą spektrofotometrii w podczerwieni

Ćwiczenie 31. Zagadnienia: spektroskopia absorpcyjna, prawa absorpcji, budowa i działanie. Wstęp

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Jan Drzymała ANALIZA INSTRUMENTALNA SPEKTROSKOPIA W ŚWIETLE WIDZIALNYM I PODCZERWONYM

Fizykochemiczne metody w kryminalistyce. Wykład 7

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32

ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU MBS

Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych

spektroskopia UV Vis (cz. 2)

Ćwiczenie 1. Zagadnienia: spektroskopia absorpcyjna, prawa absorpcji, budowa i działanie. Wstęp. Część teoretyczna.

m 1, m 2 - masy atomów tworzących wiązanie. Im

Spektroskopia. Spotkanie pierwsze. Prowadzący: Dr Barbara Gil

Pomnażaj swoje eksperymentalne możliwości. Spektrofotometr UV-Vis Agilent Cary 3500

Metody spektroskopowe:

KARTA PRACY DO ZADANIA 1. Pomiar widma aminokwasu na spektrometrze FTIR, model 6700.

OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS

Spektroskopia molekularna. Ćwiczenie nr 1. Widma absorpcyjne błękitu tymolowego

Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok OAM

Ćwiczenie 2 Przejawy wiązań wodorowych w spektroskopii IR i NMR

Ćwiczenie 30. Zagadnienia: spektroskopia absorpcyjna w zakresie UV-VIS, prawa absorpcji, budowa i. Wstęp

Spektroskopia UV-VIS zagadnienia

SPEKTROFOTOMETRIA UV-Vis. - długość fali [nm, m], - częstość drgań [Hz; 1 Hz = 1 cykl/s]

RFT-6000 Przystawka FT-Raman do spektrometru FT/IR-6300

METODY SPEKTRALNE. dr hab. Włodzimierz Gałęzowski Wydział Chemii UAM Zakład Chemii Ogólnej (61)

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA URZĄDZENIA (URS) Urządzenie: Spektrofotometr (Propozycja zakupu)

Widma w podczerwieni (IR)

Sprawozdanie z badania potwierdzających tożsamość substancji Oliwa Ozonowana

Spektrofotometr FT-IR WQF-530

Przewaga klasycznego spektrometru Ramana czyli siatkowego, dyspersyjnego nad przystawką ramanowską FT-Raman

Ćw. 10 Techniki spektroskopii w podczerwieni w analizie ciał stałych

Jak zmodyfikować istniejący systemy pomiarowy AMS aby przystosować go do pomiaru NH3, HCl i HF

POTWIERDZANIE TOŻSAMOSCI PRZY ZASTOSOWANIU RÓŻNYCH TECHNIK ANALITYCZNYCH

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

10 czerwca 2016r., Warszawa

Metoda osłabionego całkowitego wewnętrznego odbicia ATR (Attenuated Total Reflection)

Ćwiczenie 3 Pomiar równowagi keto-enolowej metodą spektroskopii IR i NMR

GONIOMETR DSA25 SPECYFIKACJA

PRACOWNIA CHEMII. Równowaga chemiczna (Fiz2)

Spektrofotometria ( SPF I, SPF II ) Spektralna analiza emisyjna ( S ) Fotometria Płomieniowa ( FP )

SPEKTROSKOPIA RAMANA. Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej PŁ

Automatyczne sterowanie gotowaniem cukrzycy z zastosowaniem pomiaru masy kryształów metodą spektrometrii w bliskiej podczerwieni

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2

Jak analizować widmo IR?

Stałe siłowe. Spektroskopia w podczerwieni. Spektrofotometria w podczerwieni otrzymywanie widm

OZNACZANIE STĘŻENIA BARWNIKÓW W WODZIE METODĄ UV-VIS

Spektroskopia ramanowska w badaniach powierzchni

1. Od czego i w jaki sposób zależy szybkość reakcji chemicznej?

OZNACZENIE JAKOŚCIOWE I ILOŚCIOWE w HPLC

Spektrometr XRF THICK 800A

DWUPASMOWY DZIELNIK WIĄZKI PROMIENIOWANIA OPTYCZNEGO

Instrukcja do ćwiczeń

Reflekcyjno-absorpcyjna spektroskopia w podczerwieni RAIRS (IRRAS) Reflection-Absorption InfraRed Spectroscopy

Metody optyczne w medycynie

ZAŁĄCZNIKI. do wniosku dotyczącego ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Aparatura i urządzenia laboratoryjne ABL&E-JASCO Polska Sp. z o.o.

Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Wyznaczanie stałej szybkości i rzędu reakcji metodą graficzną. opiekun mgr K.

Oferowany przedmiot zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PLCRC/ /06/1871/2015

THICK 800A DO POMIARU GRUBOŚCI POWŁOK. THICK 800A spektrometr XRF do szybkich, nieniszczących pomiarów grubości powłok i ich składu.

Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Spektrofotometryczne oznaczanie stężenia jonów żelaza(iii) opiekun mgr K. Łudzik

MultiSpec Raman: Spektrometr Ramana do zastosowań laboratoryjnych i procesowych

Metodyki referencyjne

SPEKTROSKOPIA ATOMOWA ATOMOWA SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA ATOMOWA SPEKTROMETRIA EMISYJNA FLUORESCENCJA ATOMOWA ATOMOWA SPEKTROMETRIA MAS

METODYKA POMIARÓW WIDM FLUORESCENCJI (WF) NA MPF-3 (PERKIN-HITACHI)

SPEKTROFOTOMETR UV/Vis T60 firmy PG Instruments

ANALIZA INSTRUMENTALNA

Grafen materiał XXI wieku!?

APARATURA LABORATORYJNA DORADZTWO TECHNICZNE USŁUGI KWALIFIKACJI SERWIS

Chemia kryminalistyczna

WYKŁAD 2 Podstawy spektroskopii wibracyjnej, model oscylatora harmonicznego i anharmonicznego. Częstość oscylacji a struktura molekuły Prof. dr hab.

Zastosowanie spektroskopii UV/VIS do określania struktury związków organicznych

ANALIZA SPEKTRALNA I POMIARY SPEKTROFOTOMETRYCZNE. Instrukcja wykonawcza

Ta nowa metoda pomiaru ma wiele zalet w stosunku do starszych technik opartych na pomiarze absorbancji.

DOPPLEROWSKA ANEMOMETRIA LASEROWA (L D A)

Atomowa spektrometria absorpcyjna i emisyjna

ELEMENTY ANALIZY INSTRUMENTALNEJ. SPEKTROFOTOMETRII podstawy teoretyczne

METODYKA POMIARÓW WIDM ABSORPCJI (WA) NA CARY-300 (Varian) i V-550 (JASCO)

Badania optyczne monokryształów podwójnej soli siarczanu dwuglicyny i siarczanu amonu

SPEKTROSKOPIA SPEKTROMETRIA

Wpływ ilości modyfikatora na współczynnik retencji w technice wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Spektrofotometryczne wyznaczanie stałej dysocjacji czerwieni fenolowej

ĆWICZENIE NR 3 POMIARY SPEKTROFOTOMETRYCZNE

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA URZĄDZENIA (URS) Urządzenie: Spektrofotometr (Propozycja zakupu)

Przenośne spektrometry Ramana

Laboratorium Podstaw Biofizyki

Spektrometry Ramana JASCO serii NRS-5000/7000

Transkrypt:

SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI - MOŻLIWOŚCI I ZASTOSOWANIA Beata Rozum Seminarium Analityczne MS Spektrum 2013 Porównania laboratoryjne, akredytacja, typowe problemy w laboratoriach

SPEKTROSKOPIA Oddziaływanie promieniowania elektromagretycznego z materią AA PES AAS, AES Raman EPR NMR widma elektronowe widma oscylacyjne widma rotacyjne ϒ X UV VIS IR MW RW 5 pm 10 nm 400 nm 700 nm 1 mm 1 m λ 10-14 m 10 4 m 10 8 ev ENERGIA 10-10 ev CZĘSTOTLIWOŚĆ 10 22 Hz 10 4 Hz

PROMIENIOWANIE UV/VIS/NIR 10 100 200 Daleki UV Daleki UV Bliski UV Vis Bliska IR 10-200 nm 200-380 nm 380-780 nm 780-3200 nm 300 Bliski UV v 3 400 500 600 700 800 900 Fioletowe Niebieskie Zielone Żółte Pomarańczowe Czerwone Bliska IR E 1 E 0 I 3 I 1 Energia przejścia: el > osc. > rotac. I 2 I 0 v 2 v1 v 0 v 3 v 2 v 1 v 0

CHROMOFORY Grupy absorbujące promieniowanie UV lub widzialne Zazwyczaj zawierają wiązania podwójne. Grupa Aminowa Ethylenowa Ketonowa Estrowa Aldehydowa Karboksylowa Nitrowa Fenylowa Antracen Naftylowa Chromofor - NH 2 - C = C - - C = O - COOR - CHO -COOH -NO Długość fali w maximum absorpcji 195 nm 190 nm 195 nm 205 nm 210 nm 200-210 nm 310 nm 270 nm 380 nm 310 nm Długość fali może być przesunięta w wyniku obecności innych grup w cząsteczce Warunków : rozpuszczalnik, ph, temperatura, itp.

POJĘCIA PODSTAWOWE Kolor absorbowany Kolor obserwowany Absorbowane promieniowanie Fioletowy Yellow-Green 400 435 nm Niebieski Żółty 435 480 nm Zielono-niebieski Pomarańczowy 480 490 nm Niebiesko-zielony Czerwony 490 500 nm Zielony Purpura 500 560 nm Żółto-zielony VFiolet 560 580 nm Żółty Niebieski 580 595 nm Pomarańczowy Zielono-niebieski 595 605 nm Czerwony Niebiesko-zielony 605 750 nm

POJĘCIA PODSTAWOWE I 0 I I = I 0 e -kt ln I 0 /I = kb = A Absorbancja: A = log I 0 /I = ab (a = 0,4343k) Transmitancja: T = I/I 0 Prawo Lamberta-Beera: A = εcb A absorbancja ε molowy współczynnik absorpcji [dm 3 mol -1 cm -1 ] c stężenie molowe [mol dm -3 ]

SPEKTROFOTOMETR UV/VIS-NIR Monochromator Źródło promieniowania Próbka Detektor

SPEKTROFOTOMETR UV/VIS-NIR Monochromator Źródło promieniowania Beam-Splitter (50/50) Odniesienie Detektor Próbka Detektor

SPEKTROFOTOMETR UV/VIS-NIR Monochromator Detektor Źródło promieniowania Beam-Splitter (50/50) Próbka Detektor

AGILENT UV/VIS-NIR Matryca diodowa Badania wstępne Średniozaawans. Fluoresc. Zaawans. 8453 Cary 60 Cary 100 Cary 300 Cary Eclipse Cary 4000 Cary 5000 Cary 6000i Cary 7000

. [µm] [cm -1 ] POJĘCIA PODSTAWOWE 0,8 2,5 12 500 4000 Bliska IR - NIR (near infrared) 25 400 Podstawowa IR - MIR (mid infrared) Liczba falowa: Daleka IR - FIR (far infrared) 500 20

. POJĘCIA PODSTAWOWE Drgania cząsteczkowe: 1. Rozciągające/Walencyjne (ang.: stretching) - skracanie lub rozciąganie wiązania chemicznego (symetryczne lub asymetryczne) 2. Deformacyjne: Zginające (ang.: bending) ruch atomów w płaszczyźnie, zmienia się kąt między wiązaniami (nożycowe lub kołyszące) Wahadłowe (ang.: wagging) ruch poza płaszczyznę w zgodnej fazie Skręcające (ang.: twisting) ruch poza płaszczyznę nie zgodnie fazie 3. Szkieletowe Np. pierścienia jako całości symetryczne asymetryczne nożycowe wahadłowe skręcające Spektrometria IR

. SPEKTROMETR FTIR Źródło Interferometr Michelsona Beamsplitter Lustro stałe Detektor Lustro ruchome Interferogram obraz interferencyjny będący różnicą dróg optycznych między wiązkami I 1 i I 2 ; transformata Fouriera widma promieniowania padającego na interferometr. Widmo jest całką Fouriera z interferogramu.

METODY POMIAROWE Transmitancja (ciecze, gazy, proszki, warstwy) Odbicie lustrzane (ciecze, cienkie warstwy, powierzchnie błyszczące) Odbicie rozproszone (głównie proszki) ATR (Całkowite Osłabione Odbicie) (wszystkie poza gazami) d p PRÓBKA KRYSZTAŁ

DLACZEGO FTIR? - Łatwa do wykonania analiza -Wymaga bardzo niewielkiego lub żadnego przygotowania próbki -Wyniki otrzymuje się w ciągu sekund do minut - Doskonałe narzędzie do analizy gazów, cieczy i ciał stałych - Metoda jest uniwersalna (dla różnych kształtów i wielkości próbek) - Możliwość oznaczeń jakościowych i ilościowych - Uzyskiwane wyniki są bardzo dokładne -Analiza FTIR może być niedestrukcyjna

AGILENT FTIR Przenośny 4100 4200 Analizatory 5500 Badania wstępne Cary 630 Zaawans. Cary 660 Cary 670 Cary 680 Mikroskopia Cary 610 Cary 620 4500

AGILENT CARY 630 Wymiary: Ciężar: 160 x 310 x 130 mm 3,8 kg NAJMNIEJSZY FTIR NA RYNKU!!!

AGILENT CARY 630 Cary 630 FTIR służący do wykonywania badań na poziomie wstępnym, który na zawsze zmieni podejście analityka do rutynowych badań w podczerwieni Użyteczny w wielu gałęziach badań, w tym: zapewnienie i kontrola jakości (przemysł chemiczny, farmaceutyczny), edukacja na poziomie akademickim

INNOWACYJNY CARY 630 Różnorodność metod, różnorodność próbek DialPath 630 moduł główny TumblIR Odbicie rozproszone Transmisja ATR diament

INNOWACYJNY CARY 630 Moduł główny Zminiaturyzowany interferometr Michaelsona 45 Wymiary: 8 x 8 x 13 cm Trwale wyjustowany Warunki próżniowe Rozdzielczość <2cm -1 Duża prędkość skanowania: 2 scany/sek (4cm -1 ) 3 scany/sek (8cm -1 ) Krótka droga między źródłem promieniowania a próbką wysoka wydajność energetyczna

INNOWACYJNY CARY 630 Optyka Beamsplitter KBr praca w warunkach laboratoryjnych Zakres spektralny: 7000 350cm -1 Beamsplitter ZnSe praca w trudnych warunkach Zakres spektralny: 5100 600cm -1

NIEZAWODNY CARY 630 Wywodzi się z grupy spektrometrów pozalobolatoryjnych Przenośne Analizatory Ręczne

INTUICYJNY CARY 630 Program Microlab

INTUICYJNY CARY 630 Szybka i latwa wymiana akcesoriów z automatycznym rozpoznawaniem i optymalizacją parametrów pracy

MODUŁ TRANSMISYJNY Klasyczne pomiary metodą FTIR Tabletki KBr, olej parafinowy, kuwety do pomiarów próbek ciekłych, itd. Otwarta komora próbki!!!

MODUŁ ATR KRYSZTAŁ DIAMENTOWY Pojedyncze odbicie (45 ) Wysoka wydajność energetyczna (>40% promieniowania źródła) Monolityczny kryształ diamentowy szeroki zakres spektralny Blokada stały docisk w czasie analizy próbek stałych

MODUŁ ROZPROSZONEGO ODBICIA Wysoce czuła analiza materiałów sypkich Złote lustro, materiał referencyjny (polistyren), 2 celki pomiarowe o Ø 10 mm

MODUŁ TUMBLIR Pomiary transmisyjne próbek stałych REWOLUCJA W ANALIZIE CIECZY METODA FTIR!!! Stała, standardowa droga optyczna 100 μm Optyka ZnSe zakres spektralny 5100 600cm -1

KLASYCZNA ANALIZA CIECZY Trudności w napełnieniu kuwety cieczowej wysokie umiejętności operatora Długotrawałe i staranne czyszczenie kuwety pomiedzy pomiarami 4 próbki/godz.

MODUŁ TUMBLIR 1. Umieść próbkę na krysztale 2. Obróć część optyczną 3. Wykonaj pomiar 4. Umyj

MODUŁ DIALPATH 3 możliwe długości drogi optycznej 30, 50, 100 μm - standard 50, 100, 200 μm opcjonalnie Na życzenie klienta - wybrane Optyka ZnSe - zakres spektralny 5100-600cm -1 Długość drogi optycznej (μm) Typowy zakres stężeń 30 < 0.1% 50 50% - 500 ppm 100 20% - 100 ppm 200 10 % - 50 ppm

ZASTOSOWANIA Odczynniki chemiczne/kj: Określanie jakości odczynników, zapewnienie jakości składników pożywienia i produktów kosmetycznych, analiza wytworzonych materiałów, pomiar stężenia dodatków, analiza polimerów, kompozytówi innych materiałów technicznych pod względem składu i struktury, itd. Nauka wyższa: zajęcia dla studentów, prowadzenie badań w zakresie chemii analitycznej, organicznej i fizycznej, badania rutynowe syntezie organicznej i polimerów, charakteryzacja nieznanych lub nowootrzymanych związków, badania warstw i składników powierzchni, monitorowanie reakcji chemicznych i biologicznych w czasie, itd. Farmacja: identyfikacja substratów, analiza czystości otrzymanych leków, określanie budowy i oznaczanie ilościowe produktów reakcji, oznaczanie zanieczyszczeń w produktach, itd.

DLACZEGO WYBRAĆ AGILENT CARY 630 Układ modułowy (wybierz do swoich potrzeb analitycznych!) Intuicyjne oprogramowanie Innowacyjna metoda pomiaru próbek ciekłych Innowacyjne rozwiązania ATR Łatwość obsługi Niezawodność i trwałość (gwarancja: interferometr, źródło promieniowania) Wymiary Cena (!!!)

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ