Pobierz prezentację
OpublikowałŁucjusz Nagórski Został zmieniony 11 lat temu
1
E = Eelektronowa + Ewibracyjna + Erotacyjna + Ejądrowa + Etranslacyjna
Te rodzaje energii są interesujące dla spektroskopii molekularnej E Wszystkie te energie są skwantowane poziomy wibracyjne poziomy elektronowe
2
Zwiększanie energii molekuły – oddziaływanie z polem elektromagnetycznym (na przykład oświetlanie)
UV poziomy wibracyjne poziomy elektronowe IR
3
Zwiększanie energii molekuły – oddziaływanie z polem elektromagnetycznym (na przykład oświetlanie)
UV poziomy wibracyjne poziomy elektronowe IR
4
Zwiększanie energii molekuły – oddziaływanie z polem elektromagnetycznym (na przykład oświetlanie)
UV poziomy wibracyjne poziomy elektronowe IR IR
5
Zwiększanie energii molekuły – oddziaływanie z polem elektromagnetycznym (na przykład oświetlanie)
UV poziomy wibracyjne poziomy elektronowe IR
6
Rozpraszanie Rayleigha
UV poziomy wibracyjne poziomy elektronowe IR
7
Rozpraszanie Ramana E UV IR
poziomy wibracyjne poziomy elektronowe IR Biorąc różnicę energii światła padającego i rozproszonego, poznajemy energię drgań molekuł. Pozwala to np. identyfikować substancje.
8
Schemat spektrometru Ramana
10
Widmo Ramana wody
11
IR – energia światła wzbudzającego musi pasowac do różnicy poziomów
Raman IR Energia światła wzbudzającego nie musi pasowac do poziomów energetycznych IR – energia światła wzbudzającego musi pasowac do różnicy poziomów energetycznych Aby drganie było widoczne w spektroskopii Ramana polaryzowlaność musi zmieniać się w trakcie drgania: Aby drganie było widoczne w IR w trakcie drgania musi zmieniać się moment dipolowy: Polaryzowalność – zdolność elektronów do przemieszczaniu się elektronów względem jąder w polu elektrycznym Reguła wzajmenego wykluczenia (dla cząsteczek centrosymetrcznych): Drgania aktywne w Ramanie są nieaktywne w IR i na odwrót
12
Chcemy wiedzieć więcej czyli Identyfikacja rodzajów drgań
Cząsteczka nieliniowa posiada 3n-6 drgań normalnych Cząsteczka liniowa posiada 3n-5 drgań normalnych Rodzaje drgań Rozciągające symetryczne Nożycowe (zginające) Skręcające Wahadłowe Wachlarzowe Rozciągające asymetryczne
13
Zasada działania lasera
Laser – Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation – wzmocnienie światła przez wymuszoną emisję promieniowania
14
Zasada działania lasera
Laser – Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation – wzmocnienie światła przez wymuszoną emisję promieniowania
15
Cechy światła laserowego
Jednokierunkowe Monochromatyczne Spolaryzowane Spójne (koherentne)
16
Mechanika molekularna
Metody obliczeniowe Metody DFT Mechanika molekularna Ab initio Dynamika molekularna
Podobne prezentacje
© 2024 SlidePlayer.pl Inc.
All rights reserved.