マインドマップギャラリー 分析化学のマインドマップ 第 2 巻
これは、蛍光分析、燐光分析、化学発光分析などを含む、『分析化学』第 2 巻の第 6 章に関するマインド マップです。お役に立てれば!
分光法
クロマトグラフィー
分析化学 第 2 章 分析サンプルの収集と処理
赤外分光測光法 IR0.8~500μm マインドマップ
分子発光解析法マインドマップ
分析化学
分子発光分析
蛍光分析
意味
ある物質に特定の波長の光が照射されると、枝における電子吸収能が基底状態から励起状態にジャンプし、その後基底状態に戻る過程を伴います。光放射のこと。
基本的
分子蛍光の発生
ほとんどの分子には偶数の電子が含まれています
基底状態では、同じ軌道にある電子は反対のスピン S-0 を持ちます。分子多重項状態 M= 2S 1=1、基底一重項状態 (S)。
エネルギーを吸収し、最初と 2 番目の励起一重項 (S1,S) にジャンプします。
放射遷移、非放射遷移
遷移選択則 ΔS=0 (シングルシングル、ダブルダブル、スリーワンスリー)
非アクティブ化プロセス
振動緩和
内部変換
システム間の横断
蛍光発光
燐光発光
蛍光効率と影響因子
式
K: 蛍光発光過程の速度定数
K: 非放射遷移プロセスの速度定数。
適用値での蛍光効率は 0.1 ~ 1 です。
分子構造
共役π結合系
大きいほど簡単です
剛な平面構造
置換基の効果
環境要因
溶媒
温度
に反比例する
pH
蛍光消光
溶液濃度との関係
l,:蛍光強度
1: 放射線強度
高濃度での蛍光強度は直線関係から逸脱します。
蛍光物質の分子間または溶媒の分子間で起こる、蛍光強度の減少をもたらす物理的および化学的プロセス
蛍光消光剤
蛍光物質の蛍光効果を弱める試薬です。
自己消火効果
蛍光物質分子間の相互作用により蛍光効果が弱まる現象。
自己吸収現象
衝突による非放射遷移の確率の増加
蛍光励起スペクトルと発光スペクトル
蛍光励起スペクトル
横軸に励起波長、縦軸に蛍光強度をとって描いた曲線。
蛍光発光スペクトル
励起波長と強度を固定し、さまざまな波長で蛍光強度を測定し、蛍光強度と波長の関係曲線を描きます。
蛍光分光計
光源:ランプ、高圧水銀灯、レーザー。
2 つのモノクロメーター: 励起モノクロメーターと発光モノクロメーター
サンプルセル:石英(光学材料)
検出器:光電子増倍管、電荷結合素子検出器
信号出力変換方式
応用
無機化合物の分析
有機化合物の分析
生化学分析
燐光分析
概要
燐光
三重項状態が基底状態に遷移するときに生成される光放射
燐光分光法を用いた有機化合物の同定および定量分析方法
燐光放射は蛍光放射よりも長い波長を持っています
T から S への禁制遷移であるため、T は安定性が高く、燐光時間が長くなります。
T、長寿命は非放射遷移の確率の増加につながるため、室温での燐光は一般に弱いです。
燐光分析法
低温燐光
室温では、燐光物質は溶媒分子と衝突すると活性を失います。
温度が低下すると、熱運動の強度が減少し、不活性化の確率が減少し、燐光が増加します。
分析対象物が液体窒素(77K=-196℃)中にある場合、燐光はより強くなり、測定感度はより高くなります。
室温燐光
ミセル安定室温燐光
固体表面室温燐光
増感室温燐光
燐光分光計
構造
光源
モノクロメーター
サンプルセル
検出器
拡大表示装置
燐光鏡
物質によっては蛍光と燐光の両方を発するものがあります(蛍光と燐光の寿命の違いを利用した)機械式光カット装置です。
デュワー瓶
液体窒素(77K)を含む
低温燐光分析
PAH と複素環
薬
固体表面の室温燐光分析
ミセル安定化室温燐光の解析
化学発光分析
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