- •Оптические атомные спектры. Молекулярные спектры. Электронные энергетические уровни атомов и молекул.
- •Люминесценция. Спектры люминесценции. Виды люминесценции. Закон Стокса для фотолюминесценции. Хемилюминесценция. Люминесцентная микроскопия.
- •Спектрофотометрия. Спектрофлуориметрия.
- •Когерентность (пространственная и временная). Понятие монохроматичности света. Монохроматичный и широкополосный свет.
- •6. Виды радиоактивных излучений. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада.
- •Взаимодейсвие заряженных частиц с веществом. Этапы взаимодействия ионизирующих излучений с веществом.
- •Поглощенная и эквивалентная доза ионизирующего излучения. Коэффициент качества для альфа-, бета-, рентгеновского и гамма-излучений. Радиационный фон.
- •Виды детекторов ионизирующих излучений. Сцинтиляционные детекторы и счетчики Гейгера. Особенности, принцип работы детекторов, технические принципы их работы. Дозиметры.
Люминесценция. Спектры люминесценции. Виды люминесценции. Закон Стокса для фотолюминесценции. Хемилюминесценция. Люминесцентная микроскопия.
Люминисценция – это физическое явление, которое связано с излучением электромагнитных волн в результате химического воздействия. Время излучения люминисцентного света превосходит время отражения. Люминисцентный свет связан с внешним физическим воздействием на объект. В зависимости от вида возбуждения различают:
фотолюминесценция – вызывается фотонами
электролюминесценция – вызывается электрическим полем, возникает при протекании через объектэлектрического тока. Ток дает энергию, часть которой используется на свечение.
хемилюминесценция – сопровождает экзотермическую химическую реакцию. Часть высвобождаемой при химических реакциях энергии, может излучаться в световой форме.
Фосфолюминесценция подразделяется на флоуресценцию (кратковременное послесвечение) и фосфоресценцию (сравнительно длительное свечение) При фосфоресценции молекулы при освещении могут переходить впромежуточное состояние при этом не излучая дополнительного света и лишь позднее вернуться в спокойное состояние, излучив при этом свет.
Закон Стокса Спектр люминесценции сдвинут в сторону длинных волн относительно спектра, вызвавшего эту фотолюминесценцию. Имеются отклонения от закона Стокса – антистоксова люминесценция. Она возникает при возбуждении частицы, которая уже находилась в возбужденном состоянии.
Форма спектра люминесценции и квантовый выход люминесценции не зависят от волны возбуждения люминесценции.
Хемилюминесценция это люминесценция, сопровождающая химические реакции. Свет испускается либо продуктами реакции, либо другими веществами, которые возбуждаются в результате переноса энергии им от продуктов реакции. Чем больше скорость хим. реакции, тем больше выделяется света. По цвету свечения можно определить состав вещества. Биохемолюминесценция – частное проявление хемолюминесценции. Это слабое свечение биологических объектов.
Использование люминесценции:
Для обнаружения начальной стадии порчи продуктов
Сортировки фармакологических препаратов
Для диагностики некоторых заболеваний
Для определения проницаемости капилляров кожи
На основе фотолюминесценции созданы источники света для освещения помещений и для гигиенических целей (ультрафиолетовые лампы)
Спектрофотометрия. Спектрофлуориметрия.
Спектрофотометрия (абсорбционная) — физико-химический метод исследования растворов и твёрдых веществ, основанный на изучении спектров поглощения в ультрафиолетовой (200—400 нм), видимой (400—760 нм) и инфракрасной (>760 нм) областях спектра. Основная зависимость, изучаемая в спектрофотометрии зависимость интенсивности поглощения падающего света от длины волны. Спектрофотометрия широко применяется при изучении строения и состава различных соединений (комплексов, красителей, аналитических реагентов и др.), для качественного и количественного определения веществ (определения следов элементов в металлах, сплавах, технических объектах). Приборы спектрофотометрии — спектрофотометры.
