Informe de laboratioro sobre espectros ocasionados por distintos elementos.
solución guía de laboratorio espectroscopia de emisiónDescripción completa
Descripción completa
Spectrometria Raman
raman spectroscopyFull description
IR-Raman
Descripción: espectroscopia por infrarrojo
espectrofotometriaDescripción completa
Descripción: ESPECTROSCOPÍA DE INFRARROJO APLICADA A GRUPOS FUNCIONALES
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IR RAMANDeskripsi lengkap
CONTENTS Preface to the Sixth Edition Preface to Fifth Edition Preface to First Edition Indroduction 1. Sri Krishna 2. Sri Gautama Buddha 3. Alexander the Great 4. Augustus Caesar 5. Sri Adi Sankar...Full description
Descrição: CONTENTS Preface to the Sixth Edition Preface to Fifth Edition Preface to First Edition Indroduction 1. Sri Krishna 2. Sri Gautama Buddha 3. Alexander the Great 4. Augustus Caesar 5. Sri Adi Sankar...
Espectroscopia Raman Pedro Dardengo Mesquita
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Espectroscopia do tipo Raman
Técnica experimental de espectroscopia utilizada para observar modos vibracionais e rotacionais em um sistema.
Príncipio fundamental: Espalhamento Raman
Espalhamentos ineslásticos foram previstos por Adolf Smekal, 1923
Espalhamento Raman observado apenas 1928 por Raman e Krishnan
NOBEL 1930
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Espalhamentos em espectroscopia
Espalhamento Elásticos
Espalhamento Inelásticos
Fótons incidentes com mesmo energia dos fótons espalhados
Fótons incidentes com energia dos diferente dos fótons espalhados (não necessáriamente menor)
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Espalhamentos na amostra
A diferença entre os espalhamentos é apenas o resultado da energia do elétron espalhado
Não confundir com fluorescência e fosforencência (mais detalhes a seguir)
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Espalhamento Raman
Só ocorre quando a molécula altera sua polarizabilidade com os fótons incidentes Quando elas alteram o momento de dipolo ocorre uma absorsoção, em geral no infravermelho
Espalhamento Raman Fótons incidentes produzem uma polarização oscilante na molécula
A polarização oscilante pode se acoplar com vibrações da molécula
A molécula se excita para um estado de energia “virtual” (transitório)
A molécula emite um fóton e volta ao seu estado anterior
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Espalhamento Raman
O espalhamento Raman tem explicação CLÁSSICA e outra QUÂNTICA.
Explicação quântica – Teoria de Pertubação dependente do tempo de terceira ordem.
Explicação clássica – Variação do momento de dipolo da molécula com variação da polarizabilidade
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Explicação Clássica
De forma bastante simplificada: imagine uma molécula diatômica que vibra e está imersa em um campo elétrico oscilante. =
;
→ 0 + ()
= 0 + () = 0 +
0 cos 20
cos 2 0
= 0 0 cos 20 + 0
0 cos 20
cos 2( +0) + cos(2(0 − )) 0
Espalhamento Rayleigh
Espalhamento Anti-Stokes Raman
Espalhamento Stokes Raman
Um dipolo oscilante produz radiação de mesma frequência (Eletro II)
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Fluorescência e Fosforescência
Não estamos falando destes efeitos
O espectro Raman tem uma origem diferente desses efeitos
Fluorescência e fosforescência não retém informações sobre os níveis vibracionais de energia Fluorescência
Fosforescência
Parte da energia ganha pela excitação do fóton pode ser perdida em diferentes formas e quantidades antes que um fóton seja reemitido
Uma espécie de Fluorescência não instantânea
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Espectroscópio Raman
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Espectroscópio Raman
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Vantagens
Análise sem contato e não destrutiva
Alta resolução espacial até escala sub-micrômica
Não é necessário preparação da amostra
Mede tanto substância orgânicas (especialmente útil) quanto inorgânicas
Mede: Gases, líquidos, solução, sólido, cristais e emulsão
Exposição de 10ms a 1s para obtenção do espectro Raman
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Espectro Raman
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O que o Espectro Raman pode nos dizer
Frequências dos modos vibracionais – são características das
Deslocamento nas frequências características – essas
Intensidades relativas – Determina a concentração de
ligações químicas ou grupos de ligações frequênciaas são sensíveis a vizinhança local da molécula como: fase cristalina, estresse local e grau de pureza. substâncias
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O que o Espectro Raman pode nos dizer
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Identificação de Substâncias desconhecidas
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Identificação de polimorfismos
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Rastrear mudanças na estrutura molecular ao longo do tempo
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Avaliar magnitude de estresse residual
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Raman polarizado – acessando a direção de orientação das moléculas
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Aplicações Física Biológica e biologia/medicina
Comprovação da existência de fônons de baixa frequência em proteínas e no DNA
Caracterização bioquímica in situ não invasiva de ferimentos
Desenvolvimento de uma medida quantitativa para medição do progresso de cura de um ferimento
A espectroscopia Raman é extremamente útil em aplicações biológicas pois ela não interage com a água (momento de dipolo fixo)