Люминисцентній анализ
Курсовая работа, 31 Октября 2011, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
Люминесценция - излучение, которое является избытком над тепловым излучением тела и продолжается в течение времени, значительно превышающего период световых колебаний. Первая часть определения отделяет люминесценцию от теплового равновесного излучения и показывает, что понятие люминесценция применяется только к совокупности атомов (молекул), находящиеся в состоянии, близком к равновесному, так как при сильном отклонении от равновесного состояния говорить о тепловом излучении или люминесценции не имеет смысла. Тепловое излучение в видимой области спектра заметно только при температуре тела в несколько сотен или тысяч градусов, тогда как люминесцировать оно может при любой температуре. Люминесценцию поэтому часто называется холодным свечением.
Содержание
Раздел I. Теоретическая часть
1.1. Явление люминесценции. Общее описание.
1.2. Молоко натуральное коровье. Технические требования
1.3. Люминисцентный анализ. Количественный и качественный анализ. Виды люминесцентного анализа.
Раздел II. Экспериментальная часть.
Прибор для люминесцентного анализа.
Раздел III. Практическая часть.
3.1.Методика определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов в коровьем молоке
Вывод
Работа содержит 1 файл
курсач 2 укр.docx
— 298.25 Кб (Скачать)Раздел I. Теоретическая часть
1.1. Явление люминесценции. Общее описание.
Люминесценция - излучение, которое является избытком над тепловым излучением тела и продолжается в течение времени, значительно превышающего период световых колебаний. Первая часть определения отделяет люминесценцию от теплового равновесного излучения и показывает, что понятие люминесценция применяется только к совокупности атомов (молекул), находящиеся в состоянии, близком к равновесному, так как при сильном отклонении от равновесного состояния говорить о тепловом излучении или люминесценции не имеет смысла. Тепловое излучение в видимой области спектра заметно только при температуре тела в несколько сотен или тысяч градусов, тогда как люминесцировать оно может при любой температуре. Люминесценцию поэтому часто называется холодным свечением. [1]
Вторая часть определения (признак длительности) была введена, чтобы отделить люминесценцию от различных видов рассеяния света, отражения света, параметрического преобразования света, тормозного излучения. От различных видов рассеяния люминесценция отличается тем, что при люминесценции между поглощением и испусканием происходят промежуточные процессы, длительность которых больше периода световой волны. В результате этого при люминесценции теряется корреляция между фазами колебаний поглощенного и излучаемого света.
Первичное
понятие люминесценция
Люминесценцию
можно классифицировать по типу возбуждения,
механизму преобразования энергии,
временным характеристикам
По длительности свечения различают флуоресценцию (быстро затухающая люминесценция) и фосфоресценцию (длительная люминесценция). Деление это условное, поскольку нельзя указать строго определенной временной границы: она зависит от временного разрешения регистрирующих приборов.
По механизму элементарных процессов различают резонансную, спонтанную, вынужденную и рекомбинационную люминесценции. Элементарный акт люминесценции состоит из поглощения энергии с переходом атома (молекулы) из основного состояния (рис. 1) в возбужденное состояние, без излучаемого перехода на уровень и излучательного перехода в основное состояние.[4]
Рис.1.Схема квантовых переходов при элементарном процессе люминесценции: 1 — основной энергетический уровень; 2 — уровень излучения; 3 — уровень возбуждения. Переход 3—1, соответствует резонансной люминесценции, переход 2—1 — спонтанной люминесценции.
В отдельном случае излучение
люминесценция может
В большинстве случаев
Уровень излучения может принадлежать как тому же атому (молекуле), который поглотил энергию возбуждения (в таком случае атом называется центром свечения, а переход внутрицентровым), так и другим атомам. В простейшем случае, когда энергия возбуждения остается в том же атоме, люминесценция называется спонтанной. Этот вид люминесценции характерен для атомов и молекул в парах и растворах и для примесных атомов в кристаллах. В некоторых случаях атом (молекула), прежде чем перейти на уровень излучения (рис. 2), оказывается на промежуточном метастабильном уровне и для перехода на уровень излучения ему необходимо сообщить дополнительную энергию, например энергию теплового движения или инфракрасного света люминесценция, возникающую при таких процессах, называется метастабильная (стимулирующая).[1]
Рис.2. Схема квантовых переходов при метастабильной (стимулированной) люминесценции. Для перехода с метастабильного уровня 4 на излучающий уровень 2 атом должен поглотить дополнительную энергию; 1 — основной уровень; 3 — уровень возбуждения.
Процесс
люминесценции в различных
Способность к люминесценции
обнаруживают различные
Вторым необходимым условием
люминесценции является
Яркость люминесцентных
В кристалофосфорах возбуждения светом, электрическим током или пучком частиц создает свободные электроны, дырки и експтоны (рис. 3).
Рис.3.Схема энергетических переходов при люминесценции кристаллофосфоров: 1 — валентная зона, 3 — зона проводимости. Переход 1—3 соответствует поглощению энергии, переходы 3—4 и 4—3 — захвату и освобождению электрона метастабильным уровнем (ловушкой 4). Переход (а) соответствует межзонной люминесценции, (б) — люминесценции центра, (в) — экситонной люминесценции (2 — уровень энергии экситона).
Электроны могут мигрировать по решётке, оседая на ловушках. Люминесценция, происходящая при рекомбинации свободных электронов с дырками, называется межзонной. Если рекомбинирует электрон с дыркой, захваченной центром свечения, происходит люминесценция центра. Рекомбинация экситонов даёт экситонную люминесценцию. Спектр люминесценции кристаллофосфоров состоит из межзонной, экситонной и примесной полос.
Основные физические
Кинетика люминесценции, то
I = l0 е-t/t, (1)
где I- интенсивность излучения;
l0 – интенсивность возбуждения;
t - характеризует время жизни на уровне возбуждения и равно обратной величине вероятности спонтанного перехода в единицу времени;
t — длительность свечения.
При большой плотности
I = I0 / (1 + pt)a , (2)
где I- интенсивность излучения;
р - постоянная величина;
a - обычно принимает значение от 1 до 2.
Время затухания люминесценции изменяется в широких пределах - от 10-8 сек до нескольких часов. Если происходят процессы тушения, то сокращаются выход люминесценции и время её затухания. Исследование кинетики тушения люминесценции даёт важные сведения о процессах взаимодействия молекул и миграции энергии.
Изучение спектра, кинетики и
поляризации излучения