마인드 맵 갤러리 분석화학 2권 마인드맵
분석화학 2권 6장에 대한 형광분석, 인광분석, 화학발광분석 등의 마인드맵입니다. 도움이 되었기를 바랍니다!
2023-11-05 21:32:53에 편집됨이것은 (III) 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제에 대한 마인드 맵이며, 주요 함량은 다음을 포함한다 : 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제 (HIF-PHI)는 신장 빈혈의 치료를위한 새로운 소형 분자 경구 약물이다. 1. HIF-PHI 복용량 선택 및 조정. Rosalasstat의 초기 용량, 2. HIF-PHI 사용 중 모니터링, 3. 부작용 및 예방 조치.
이것은 Kuka Industrial Robots의 개발 및 Kuka Industrial Robot의 모션 제어 지침에 대한 마인드 맵입니다. 주요 내용에는 쿠카 산업 로봇의 역사, 쿠카 산업 로봇의 특성, 쿠카 산업 로봇의 응용 분야, 2. 포장 프로세스에서 쿠카 로봇은 빠르고 일관된 포장 작업을 달성하고 포장 효율성을 높이며 인건비를 줄입니다. 2. 인건비 감소 : 자동화는 운영자에 대한 의존성을 줄입니다. 3. 조립 품질 향상 : 정확한 제어는 인간 오류를 줄입니다.
408 컴퓨터 네트워크가 너무 어렵습니까? 두려워하지 마세요! 나는 피를 구토하고 지식 맥락을 명확히하는 데 도움이되는 매우 실용적인 마인드 맵을 분류했습니다. 컨텐츠는 매우 완전합니다. 네트워크 아키텍처에서 응용 프로그램 계층, TCP/IP 프로토콜, 서브넷 디비전 및 기타 핵심 포인트에 이르기까지 원칙을 철저히 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 📈 명확한 논리 : Mindmas 보물, 당신은 드문 기회가 있습니다. 서둘러! 이 마인드 맵을 사용하여 408 컴퓨터 네트워크의 학습 경로에서 바람과 파도를 타고 성공적으로 해변을 얻으십시오! 도움이 필요한 친구들과 공유해야합니다!
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분자발광 분석
형광 분석
정의
특정 물질에 특정 파장의 빛을 조사하면 가지의 전자 흡수 능력이 바닥 상태에서 여기 상태로 뛰어올랐다가 다시 바닥 상태로 돌아가는 현상이 동반됩니다. 광선 방사의.
근본적인
분자형광의 발생
대부분의 분자에는 짝수의 전자가 포함되어 있습니다.
바닥상태에서 같은 궤도에 있는 전자들은 반대 스핀(S-0)을 갖는다. 분자 다중항 상태 M= 2S 1=1, 기저 단일항 상태(S).
에너지를 흡수하여 첫 번째와 두 번째 들뜬 단일항(S1,S)으로 점프합니다.
방사성 전이, 비방사성 전이
전이 선택 법칙 ΔS=0(단일 단일, 이중 이중, 313)
비활성화 프로세스
진동 완화
내부 변환
시스템 간 교차
형광 방출
인광 방출
형광 효율 및 영향 요인
공식
K: 형광발광과정의 속도상수
K: 비방사 전이 과정의 속도 상수.
적용 값에 따른 형광 효율은 0.1-1입니다.
분자 구조
공액 π 결합 시스템
클수록 쉽다
견고한 평면 구조
치환기의 효과
환경적 요인
용제
온도
에 반비례
pH
형광 소멸
용액 농도와의 관계
공식
l,:형광 강도
1: 방사선 강도
고농도에서의 형광 강도는 선형 관계에서 벗어납니다.
형광 소멸
형광물질 분자 사이 또는 용매 분자 사이에서 발생하는 물리적, 화학적 과정으로 형광 강도가 감소됩니다.
형광소광제
형광물질의 형광효과를 약화시키는 시약입니다.
자기 냉각 효과
형광물질 분자간의 상호작용으로 인해 형광효과가 약화되는 현상.
자기 흡수 현상
충돌로 인한 비방사 전이 확률 증가
형광 여기 스펙트럼 및 방출 스펙트럼
형광 여기 스펙트럼
여기 파장을 가로축, 형광 강도를 세로축으로 하여 그린 곡선.
형광 방출 스펙트럼
여기 파장과 강도를 고정하고, 다양한 파장에서 형광 강도를 측정하고, 파장에 따른 형광 강도의 관계 곡선을 그립니다.
형광 분광계
광원: 램프, 고압 수은 램프, 레이저;
2개의 모노크로메이터: 여기 모노크로메이터와 방출 모노크로메이터
샘플 셀: 석영(광학 재료)
검출기: 광전자 증배관, 전하결합소자 검출기
신호 출력 변환 시스템
애플리케이션
무기 화합물 분석
유기화합물 분석
생화학적 분석
인광분석
개요
인광
삼중항 상태가 바닥 상태로 전환될 때 생성되는 광학 복사
인광분석
인광분광법을 이용한 유기화합물 식별 및 정량분석 방법
근본적인
인광 방사선은 형광 방사선보다 파장이 길다
T는 S로의 금지된 전이이므로 T는 높은 안정성과 긴 인광 시간을 갖습니다.
수명이 긴 T는 비방사 전이 확률을 증가시키므로 일반적으로 상온 인광이 약합니다.
인광 분석 방법
저온 인광
실온에서 인광 물질은 용매 분자와 충돌하면 활성을 잃습니다.
온도가 낮아지면 열 이동의 강도가 감소하고 비활성화 확률이 감소하며 인광이 증가합니다.
분석물이 액체질소(77K=-196C)에 있을 때 인광이 강해지고 측정 감도가 높아집니다.
상온 인광
Micellar 안정적인 실온 인광
고체 표면 실온 인광
감응형 실온 인광
인광분광계
구조
광원
단색기
샘플 셀
탐지기
확대 디스플레이 장치
형광등
일부 물질은 형광과 인광을 동시에 발생시키는 기계적 광절단 장치(형광과 인광의 수명 차이를 활용)
듀어 플라스크
액체질소(77K) 함유
애플리케이션
저온 인광 분석
PAH 및 헤테로사이클
의약품
고체 표면의 실온 인광 분석
미셀 안정화 상온 인광 분석
화학발광 분석
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