Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) Spektroskopi Nedir?

Benzer belgeler
Nanomalzemelerin Karakterizasyonu. Yapısal Karakterizasyon Kimyasal Karakterizasyon

Raman Spektroskopisi

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

R RAMAN SPEKTROSKOPİSİ CAN EROL

BÖLÜM 7. ENSTRÜMENTAL ANALİZ YÖNTEMLERİ Doç.Dr. Ebru Şenel

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

Dalga boyu aralığı Bölge. Dalga sayısı aralığı (cm. ) Yakın Orta Uzak

Ultraviyole-Görünür Bölge Absorpsiyon Spektroskopisi

İnfrared spektroskopisi ENSTRÜMANTAL ANALİZ

SPEKTROSKOPİ. Spektroskopi ile İlgili Terimler

Spektroskopi. Elektromanyetik ışımanın madde ile etkileşimini inceleyen bilim dalına spektroskopi denir.

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

Infrared Spektroskopisi ve Kütle Spektrometrisi

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

Laboratuvar Tekniği. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 9. Hafta (11.04.

Enstrümantal Analiz, Elektromagnetik Işının Özellikleri

GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU

ENSTRÜMENTAL ANALİZ YÖNTEMLERİ

X-IŞINLARI FLORESAN ve OPTİK EMİSYON SPEKTROSKOPİSİ

İÇİNDEKİLER -BÖLÜM / 1- -BÖLÜM / 2- -BÖLÜM / 3- GİRİŞ... 1 ÖZEL GÖRELİLİK KUANTUM FİZİĞİ ÖNSÖZ... iii ŞEKİLLERİN LİSTESİ...

X-IŞINI FLORESANS SPEKTROSKOPİSİ. X-ışınları spektrometresi ile numunelerin yarı kantitatif olarak içeriğinin belirlenmesi.

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

X-IŞINLARI KIRINIM CİHAZI (XRD) ve KIRINIM YASASI SİNEM ÖZMEN HAKTAN TİMOÇİN

Moleküler Biyofizik Yöntemler. Doç. Dr. Handan Akçakaya

Spektroskopi. Madde ile ışın arasındaki etkileşmeyi inceleyen bilim dalıdır.

1. Sınıf I. YARIYIL Dersin Kodu Dersin Adı Kredisi AKTS. 1. Sınıf II. Yarıyıl Dersin Kodu Dersin Adı Kredisi AKTS

Spektroskopi ve Spektrofotometri. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve University EBN Medical School Department of Biochemistry

KTP nm pulslu boya 577 veya 585 nm. UV viyoe mavi ye şil sarı turucu kırmızı infrared nm

Katılar. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

Elementel Analiz için X-ışını Spektrometresi

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından)

SPEKTROSKOPİ ENSTRÜMANTAL ANALİZ. Elektromanyetik radyasyon (ışıma)

2.3 İNFRARED SPEKTROSKOPİSİ

CEVAP D. 6. T 1 > T c, B 1 = B T 2 < T c, B 2 = 0 ESEN YAYINLARI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

Paylaşılan elektron ya da elektronlar, her iki çekirdek etrafında dolanacaklar, iki çekirdek arasındaki bölgede daha uzun süre bulundukları için bu

Atomik Emisyon Spektroskopisi

12. SINIF KONU ANLATIMLI

X-IŞINI OLUŞUMU (HATIRLATMA)

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

Uzaktan Algılama Teknolojileri

DENEY RAPORU. Koordinasyon Bile iklerinde zomerlerin IR Spektroskopisi ile Tanınması (6.deney)

(1-3 No lu Deneyler)

ÖNSÖZ. Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı Müdürlüğü

ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA

Elektromanyetik Işıma Electromagnetic Radiation (EMR)

Enstrümantal Analiz, Cihazlar, FTIR, IR Uygulamalar

Optik Özellikler. Elektromanyetik radyasyon

h 7.1 p dalgaboyuna sahip bir dalga karakteri de taşır. De Broglie nin varsayımı fotonlar için,

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

LÜMİNESANS MATERYALLER

Malzeme muayene metodları

TC. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ELEKTRONLAR ve ATOMLAR

Bölüm 8: Atomun Elektron Yapısı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ. X-Işını Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY

10. HAFTA PARTİKÜL BÜYÜKLÜĞÜ TAYİN YÖNTEMLERİ

Prof. Dr. Niyazi MERİÇ Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONFAKAL RAMAN YÖNTEMLERİ

Fotovoltaik Teknoloji

Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental Analiz

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1

FZM 220. Malzeme Bilimine Giriş

Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, Deneysel Yöntemler

FİZ4001 KATIHAL FİZİĞİ-I

Bahar Yarıyılı Bölüm-2 ve Bölüm-3 (Uygulamalar) Ankara A. OZANSOY

ATOMIC SPECTROSCOPY. Elektromanyetik spektrum. Bölüm 7: ATOM SPEKTROSKOBİSİ. Malzeme Karakterizasyonu

1,3-bis-(p-iminobenzoik asit)indan Langmuir-Blodgett filmlerinin karakterizasyonu ve organik buhar duyarlılığı

Gamma Bozunumu

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

2. HAFTA MİKROSKOPLAR

RÖNTGEN FİZİĞİ 6. X-Işınlarının madde ile etkileşimi. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

RADYASYON FİZİĞİ 2. Prof. Dr. Kıvanç Kamburoğlu

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HAZIRLAYANLAR TEKSTİL FİZİĞİ DERSİ ÖDEVİ ATOMİK KUVVET MİKROSKOBU

FİZİK ANABİLİM DALI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü. JEM 304 Jeokimya Uygulama Notları

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır.

İstatistiksel Mekanik I

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI

Raman Spektroskopisinin Et Tür Tayininde Kullanım Olanakları

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1

DENEY RAPORU. Atomik Absorbsiyon Spektroskopisiyle Bakır Tayini (1 No lu deney)

Paslanmaz Çelik Gövde. Yalıtım Sargısı. Katalizör Yüzey Tabakası. Egzoz Emisyonları: Su Karbondioksit Azot

AYDINLATMA SİSTEMLERİ. İbrahim Kolancı Enerji Yöneticisi

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ

İÇİNDEKİLER 1: ADLİ KİMYA...

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12 SINIF FİZİK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

I. POLAR KOVALENT BAĞLAR/POLAR MOLEKÜLLER

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar

Nötronlar kinetik enerjilerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar

X IŞINLARININ ELDE EDİLİŞİ

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Radyasyon (Işınım) Isı Transferi Deneyi Çalışma Notu

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar

ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER

AST404 GÖZLEMSEL ASTRONOMİ HAFTALIK UYGULAMA DÖKÜMANI

MMM291 MALZEME BİLİMİ

Transkript:

Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) Spektroskopi Nedir? Spektroskopi, atom ya da molekül tarafından absorplanan, yayınan ya da saçılan Elektromagnetik Radyasyonun (EMR) ölçülmesi ve yorumlanmasıdır.

Başlıca Spektroskopik Yöntemler ve Dayandığı Temeller Yöntemin Nükleer Magnetik Rezonans Spektroskopisi (NMR) Mikrodalga Spektroskopisi Elektron Spin Rezonans (ESR) Infrared (IR) ve Raman Spektroskopisi UV (Ultroviyole)-Görünür Bölge (VIS) Spektroskopisi X-ışınları Spektroskopisi Magnetik alanda çekirdek spini Moleküllerin dönmesi MAgnetik alanda ortaklanmamış elektron spini Moleküllerin dönmesi Moleküllerin titreşimi Elektronik geçişler Elektronik geçişler X-ışınının atomik tabakalardan kırınımı ve yansıması

Spektroskopik Yöntemler Nerelerde Kullanılır? Moleküler yapının aydınlatılması Elementel analizinin yapılması Nicel analiz

INFRARED SPEKTROSKOPİSİ IR spektroskopisi maddenin infrared ışınlarını absorplaması üzerine kurulmuş bir spektroskopi dalıdır. Yakın IR ve IR bölgesi 2500-25000 nm dalga boyu 4000-400 cm -1 dalga sayısı aralığını tarar.

IR ışınları moleküller içindeki -Titreşim -Dönme enerji seviyelerini değiştiriler Bu geçişlerin enerjisi elektronik geçişlerin enerjisinden daha düşüktür.

Bir molekül genel olarak üç türlü hareket yapar 1.Titreşim hareketi 2.Ağırlık merkezi etrafında dönme (rotasyon) hareketi 3.Çizgisel (translasyon) hareketi Titreşim hareketi a.gerilme (esneme) ya da bağ açısını değiştirmeyen titreşimler -simetrik -asimetrik

b. Eğilme ya da bağ açısını değiştiren titreşimler -Kağıt düzleminde olan titreşimler -Uzayda olan titreşimler Çok atomlu moleküllerde titreşimlerin hepsi var

Infrared Cihazı 1) Işın Kaynağı: Siyah cisim Nerst çubuğu (toryum oksit, seryum oksit, zirkonyum oksit gibi toprak oksitlerinin iyi bir bağlayıcı ile pişirilmesi sonucu elde edeilir. -Glober çubuğu (silisyum karbürden yapılmıştır) 2) Monokromatörler -Kuvars prizmalar -NaCl prizmalar -CaF2 prizmalar -Kristal KBr prizmalar -Sezyum bromür prizmalar

3) Dedektörler Termal dedektörler -Termoçiftler (ısı enerjisinin ölçümüne dayanır) -Golay cihazı (Xe gazı içeren özel kaplar, duyarlı bir gaz termometresidir.) -Bolometreler (IR bölgesinde ışınların gücünü direncin sıcaklıkla değişimini ölçen cihazlardır) Fotoiletken dedektörler Kristalin germenyum, kurşun sülfür gibi yarı iletken maddelerden yapılır. 4) Işın demeti kesiciler 5) Işın demeti şiddetini ayarlayıcılar 6)Yazıcı

RAMAN SPEKTROSKOPİSİ Hintli fizikçi Chandrasekhara Venkata Raman, 1928 yılında belirli moleküllerce saçılan ışının bir kısmının dalga boyunun gelen ışığın dalga boyundan farklı olduğunu ve dalga boyundaki bu değişimin moleküllerin kimyasal yapısına bağlı olduğunu buldu. 1930 yılında C.V. Raman Nobel ödülü aldı. C.V. Raman, bu olgunun spektroskopik amaçlı kullanılabileceğini saptadı.

Raman ve IR Spektroskopilerinin Karşılaştırılması Özelik Raman Spektroskopisi IR Spektroskopisi Olgu Bilgi İncelenen Numune Hazırlama Numune Hali Cam Vialler Su Uzaktan Tahlil Saçılma Kutuplanabilirlik Daha temiz spektrumlar Organik ve inorganik Yok, temassız Herhangi bir evre Sorunsuz Sorunsuz Yüzlerce metreden mümkün Soğurum Dipol moment Temiz spektrumlar Organik ve inorganik KBr pellet Herhangi bir evre Camla girişim Suyla girişim Sınırlı

Saçılma: Bir ışının, yol aldığı ortamdaki bir engele çarparak yörüngesinden sapması Esnek Saçılma: Fotonun enerjisi değişmez. Rayleigh, Mie ya da Tyndall Saçılmalar. Boyutları dalga boyundan önemli ölçüde daha küçük olan molekül veya molekül yığınlarının oluşturduğu saçılmaya Rayleigh saçılması adı verilir; Rayleigh saçılmasının her gün görülen sonuçlarından birisi, görünen spektrumda kısa dalga boylarının daha çok saçılmasından oluşan mavi gök rengidir.

Esnek-olmayan Saçılma: Farklı enerjide foton oluşur. Raman saçılması, Brillouin saçılmas ve Dopler etkisi Raman Saçılması: Raman saçılmasının, diğer saçılma türlerinden farkı saçılan ışının bir bölümünün kuvantlaşmış frekans değişimlerine uğramasıdır. Moleküllerden saçılan ışığın çok küçük bir kısmının dalga boyu gelen ışığın dalga boyundan farklıdır ve dalga boyundaki bu değişim moleküllerin kimyasal yapısına bağlıdır

Raman Saçılması Raman saçlması üç aşamalı, esnek olmayan bir süreçtir. 1 Elektron, fotonla etkileşerek zemin durumundan iletkenlik bandına yükselir 2 Uyarılmış elektron, bir fonon yayınlayarak (Stokes kayması) ya da soğurarak (anti-stokes kaymas) saçılır 3 Elektron, bir foton yayınlayarak zemin durumuna geri döner

Raman spektrofotometreleri Raman spektroskopisinde ışık kaynağı olarak genellikle lazerler kullanılmaktadır. Raman spektrofotometre 3 ana bileşenden oluşur. - (ışın) lazer kaynağı, - numune aydınlatma sistemi ve - uygun bir spektrometre. Raman saçılma sinyali Rayleigh saçılma sinyalinden zayıf olduğundan spektrometrenin iyi olması gerekir.

Işın Kaynakları Gaz lazerler He/Ne, Ar + veya Kr + iyon lazerler, CO 2 veya N 2 ortamlı lazerler, eksimer lazerler(he, F ile Ar veya Xe gazlarından birinin karışımı ile elde edilir.) Boyar madde lazerler Yarı iletken Diyod lazerler Örnek ışınlama sistemi Örnek hazırlanması oldukça kolaydır. Cam malzeme kullanılabilir. Lazer kaynağı örneğin küçük bir alanına kolayca odaklanabilir. Sıvı ve katı örnekler az miktarda bile kolayca analiz edilir. Sulu çözeltiler de Raman spektroskopisiyle analiz edilebilir. Monokromatör olarak optik ağ kullanılır. Dedektör olarak, Fotoçoğaltıcı tüp veya CCD(Yük-eşleşmiş dedektör) dedektör kullanılır.

Raman spektroskopisi yöntemi ile katı sıvı ve gaz örnekler incelenebilir. Raman spektroskopisi yöntemi ile daha çok nitel analiz yapılır. Moleküllerin yapısında bulunan -C=C-: -C C-, -N=N-. -S-S-, -C-O- C- türü titreşimler ile halkalı bileşiklerde gözlenen halka daralması-halka genişlemesi titreşimi oldukça şiddetli Raman hatlarının gözlenmesine yol açar. Infrared spektrumunda şiddeti az olan bu bantlar Raman yöntemi ile rahatça ölçülebilir.

Raman Spektroskopisinin Uygulamalar Geleneksel Analitik Kimya Nanomalzemelerin Nicel/Nitel Tahlilleri Malzeme Bilimi ve Mineroloji/Gemoloji Adli Bilimler Uzaktan Tahlil Tbbi Uygulamalar

TEM (Geçirimli Elektron Mikroskobu) Analizi TEM, örnek ile etkileşen elektronların kırınıma uğraması veya saçılması ile örnek hakkında kimyasal ve topografik bilgi edinilmesini sağlayan bir analiz yöntemidir TEM incelemeleri için örnek hazırlama işlemi zahmetlidir ve önemli bir aşamadır. Elektronların dalga boyu, ışığınkine göre çok küçük olduğu için TEM den elde edilen çözünürlük ışık mikroskobuna göre çok daha büyüktür. TEM ile yapıların daha ayrıntılı olarak görüntülenmesi mümkündür.

SEM (Taramalı Elektron Mikroskobu) Analizi Örnek elektron bombardımanına maruz bırakılır ve geri yansıyan elektronlar/ikincil elektronlar (esnek olmayan çarpışma sonucu oluşan) /x-ışınını incelenir.

Karşılaştırma