Спектроскопия поглощения

Спектроскопия поглощения

Получение спектров поглощения (пропускания), диффузного рассеяния, измерение оптической плотности вещества в различных агрегатных состояниях в ультрафиолетовой, видимой и ближней инфракрасной областях спектра. Этим методом получено подавляющее большинство информации о том, как устроено вещество на атомном и молекулярном уровне, как атомы и молекулы ведут себя при объединении в конденсированные вещества. Особенность оптической спектроскопии по сравнению с другими видами спектроскопии состоит в том, что большинство структурно организованной материи (крупнее атомов) резонансно взаимодействует с электромагнитным полем именно в оптическом диапазоне частот. Поэтому именно оптическая спектроскопия используется в настоящее время очень широко для получения информации о веществе. Проведение качественного и количественного анализа вещества по изменениям положения, интенсивности и формы полос поглощения. Измерение спектров отражения образцов для широкого диапазона углов падения света. Определение оптических характеристик стекол с высоким поглощением, оптических элементов с просветляющими покрытиями, узкополосных (DWDM) фильтров волоконной оптической связи, элементов плоских панелей дисплеев, элементов ячеек солнечных батарей и их защитных покрытий, красок цветной фотопечати и т.д. Являясь достаточно простой и доступной методикой, спектроскопия поглощения может дать важную информацию о пространственной структуре нанообъектов.

pogl1

Спектры пропускания фильтров СЗС7, СЗС8 и СЗС9, измеренные с помощью спектрофотометра Lambda 1050

Обзоры и методики


В разработке


Оборудование

Спектрофотометр Lambda 1050


Контакты

Ведущий специалист по оптическому оборудованию Шимко Александр Анатольевич

Специалист по оптическому оборудованию Михайлова Александра Александровна


Спектроскопия комбинационного рассеяния света

Комбинационное рассеяние света – бесконтактный неразрушающий способ анализа структуры вещества. Основной идеей метода рамановской спектроскопии (КРС-спектроскопии) является регистрация неупруго рассеянного образцом света с последующей расшифровкой полученного спектра путем сравнения полученных частот колебаний с характеристическими, которые уникальны для каждого вещества. На основе такого анализа можно установить симметрию исследуемого образца, определить частоты колебательных мод и качество выращенной структуры, а также содержание легирующих и нежелательных примесей, распределения упругих деформаций и т.д. Вот лишь некоторый список прикладных задач, которые могут быть решены с помощью КРС спектроскопии:

       - Материаловедении для исследования любых типов неорганических и органических материалов, включая полупроводниковые элементы;

       - В геммологии, минералогии для изучения драгоценных камней, минералов;

       - В органической химии для изучения механизмов реакций и характеризации продуктов синтеза;

       - При разработке и контроле различных производственных процессов;

       - В криминалистике Рамановская спектроскопия может применяться для идентификации:

               - красок, чернил (авария автомобилей, идентификация рисунка);

               - полимерных пленок, различных волокон, твердых включений, стекол;

               - взрывчатых, наркотических, отравляющих веществ;

               - состава взрывчатых смесей, порохов.

       - В фармацевтике при разработке и контроле производства таблетированных форм лекарств и кремов;

       - Изучение процессов коррозии

Особенности программного обеспечения позволяют производить регистрацию спектра в требуемой точке, вдоль выделенного направления и в выделенной области. Реализуемая геометрия – рассеяние назад z(--)z ̅.

raman1

Cпектр комбинационного рассеяния света слоев кристалла GaN легированного кремнием.

Обзоры и методики

 

В разработке

 

Оборудование

Спектрометр КРС исследовательского класса T64000

• Экспресс рамановский спектрометр Senterra

 

Контакты

Специалист по рамановской спектроскопии Борисов Евгений Вадимович

Cпециалист по экспресс-рамановской спектроскопии Киреев Алексей Андреевич

Cпециалист по рамановской спектроскопии Панькин Дмитрий Васильевич

 

Инфракрасная спектроскопия с преобразованием Фурье

Инфракрасная спектроскопия с преобразованием Фурье (Фурье-ИКС)

Фурье-ИК-спектроскопия (Фурье-ИКС) – это широко известная и проверенная технология анализа для идентификации неизвестных химических веществ. Метод основан на микроскопическом взаимодействии инфракрасного света с химическим веществом посредством процесса поглощения и в результате дает набор диапазонов, называемый спектром (данный спектр уникален для химического вещества и служит «молекулярным отпечатком»). Помимо того, что Фурье-ИКС – это широко применимый метод, в ней используется анализ присущих свойств химического вещества, благодаря этому Фурье-ИКС очень подходит для сопоставления со спектральной библиотекой. С помощью обширной базы данных подход сопоставления со спектральной библиотекой дает возможность быстро идентифицировать тысячи химических веществ на основании их уникального «молекулярного отпечатка».

Кроме того что поглощение характерно для отдельных групп атомов, его интенсивность прямо пропорциональна их концентрации. Таким образом, измерение интенсивности поглощения дает после простых вычислений количество данного компонента в образце.

По своим возможностям метод почти универсален. ИК Фурье-спектроскопия используется для определения содержания различных органических и неорганических веществ и их соединений в твердых, жидких и газообразных образцах (продуктах питания, почвах, металлах и их сплавах, полимерах и т.д.).

furye1

Спектр поглощения полиэтиленгликоля, снятый на ИК-Фурье спектрометре Nicolet 8700

Обзоры и методики


В разработке


Оборудование

ИК-Фурье спектрометр Nicolet 8700


Контакты

Ведущий специалист по оптическому оборудованию Шимко Александр Анатольевич

Специалист по спектроскопии и гранулометрии Поволоцкая Анастасия Валерьевна


  • 1
  • 2

Переключение языков (offcanvas)