Разделы презентаций


Внешние поля и спектроскопия

Содержание

Постоянное электрическое поле

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Молекулы
во внешних полях

Молекулы во внешних полях

Слайд 2Постоянное электрическое поле

Постоянное электрическое поле

Слайд 4Ориентационная поляризация
Наблюдается только для молекул, обладающих постоянным дипольным моментом

(полярных)

Ориентационная поляризация Наблюдается только для молекул, обладающих постоянным дипольным моментом (полярных)

Слайд 5(при p = 1 D αориент ≈ 10–28 м3)

(при p = 1 D  αориент ≈ 10–28 м3)

Слайд 6Индукционная поляризация
Наблюдается для любых молекул и атомов

Индукционная поляризация Наблюдается для любых молекул и атомов

Слайд 8(α'xx α'yy α'zz) — главные компоненты тензора поляризуемости.
Собственные

векторы тензора поляризуемости задают три главные оси (x′, y′, z′)
Если

вектор Е направлен вдоль одной из главных осей, то вектор р будет направлен противоположно вектору Е
Во всех остальных случаях направления векторов Е и р не совпадают
(α'xx α'yy  α'zz) — главные компоненты тензора поляризуемости. Собственные векторы тензора поляризуемости задают три главные оси

Слайд 9Эллипсоид поляризуемости

Эллипсоид поляризуемости

Слайд 10Влияние частоты переполюсовки поля
(ε = Ео/Еэфф)
Для неполярных молекул

Влияние частоты переполюсовки поля(ε = Ео/Еэфф)Для неполярных молекул

Слайд 11РЕФРАКТОМЕТРИЯ

РЕФРАКТОМЕТРИЯ

Слайд 12Поляризуемости химических связей

Поляризуемости химических связей

Слайд 13Постоянное магнитное поле
Но → Нэфф = Но + I

Постоянное магнитное полеНо → Нэфф = Но + I

Слайд 14НАМАГНИЧЕННОСТЬ
аналог индукционной поляризации
(изменение характера движения электронов в соответствии с законом

Ленца)
аналог ориентационной поляризации
(ориентация собственных магнтных моментов частиц «по полю»)


НАМАГНИЧЕННОСТЬаналог индукционной поляризации(изменение характера движения электронов в соответствии с законом Ленца) аналог ориентационной поляризации(ориентация собственных магнтных моментов

Слайд 15Парамагнитная (ориентационная) восприимчивость зависит от температуры:
χпара = | μ

|2/3kT

Парамагнитная (ориентационная) восприимчивость зависит от температуры: χпара = | μ |2/3kT

Слайд 17Переменные электромагнитные поля (электромагнитное излучение)
Рассеяние ЭМ-излучения (света)
νрасс. = νо
Упругое


(Рэлеевское)
рассеяние

Переменные электромагнитные поля (электромагнитное излучение)Рассеяние ЭМ-излучения (света) νрасс. = νоУпругое (Рэлеевское) рассеяние

Слайд 18Зависимость интенсивности рассеянного излучения от его направления:
I = f (θ,

Зависимость интенсивности рассеянного излучения от его направления:I = f (θ, ϕ)

Слайд 19Вид индикатрисы зависит от формы рассеивающих частиц
Влияние частоты света

Вид индикатрисы зависит от формы рассеивающих частицВлияние частоты света

Слайд 20Преломление ЭМ-излучения (света)

Преломление ЭМ-излучения (света)

Слайд 21Атомные рефракции
(D-линия натрия)

Атомные рефракции (D-линия натрия)

Слайд 22Связевые рефракции
(D-линия натрия)

Связевые рефракции (D-линия натрия)

Слайд 23Вращение плоскости поляризации света

Вращение плоскости поляризации света

Слайд 24Хиральные молекулы
(не совместимы со своим зеркальным отражением)
Хиральный центр

Хиральные молекулы(не совместимы со своим зеркальным отражением)Хиральный центр

Слайд 25Хиральные молекулы
(не совместимы со своим зеркальным отражением)
Хиральная ось

Хиральные молекулы(не совместимы со своим зеркальным отражением)Хиральная ось

Слайд 26Хиральная плоскость

Хиральная плоскость

Слайд 27

Оптически активны
Оптически
не активна

Оптически активныОптически не активна

Слайд 28Эффект Фарадея
Оптически неактивные молекулы становятся активными при наложении внешнего магнитного

поля
Дисперсия оптического вращения (ДОВ)
СПЕКТРОПОЛЯРИМЕТРИЯ

Эффект ФарадеяОптически неактивные молекулы становятся активными при наложении внешнего магнитного поляДисперсия оптического вращения (ДОВ)СПЕКТРОПОЛЯРИМЕТРИЯ

Слайд 29Другие дифракционные методы
Электронография
Дифракционная картина
Рентгеноструктурный анализ (РСА)

Другие дифракционные методы Электронография Дифракционная картинаРентгеноструктурный анализ (РСА)

Слайд 30Электронограмма
Рентгенограмма

ЭлектронограммаРентгенограмма

Слайд 33Резонансные взаимодействия

Резонансные взаимодействия

Слайд 34Е
Электронные
Колебательные
Вращательные
Резонансные квантовые переходы

ЕЭлектронныеКолебательныеВращательныеРезонансные квантовые переходы

Слайд 361 — дифенил
2 — трифенилметан
3 — дифенилметан
4 — 3-гептил-1,5-дифенил-пентан
УФ-спектры
λмакс

— положение максимума полосы поглощения
ε —

коэффицент поглощения
1 — дифенил2 — трифенилметан3 — дифенилметан4 — 3-гептил-1,5-дифенил-пентан УФ-спектрыλмакс — положение максимума полосы поглощения

Слайд 37λмакс = 504 нм (ε = 170000) и

λмакс = 470 нм (ε = 186000)


λмакс = 500 нм (ε = 100000) и λмакс = 470 нм (ε = 122000)

транс-ликопин

неоликопин

λмакс = 504 нм (ε = 170000)   и   λмакс = 470 нм (ε

Слайд 38ИК-спектры

ИК-спектры

Слайд 39Влияние строения молекулы на ИК-спектр

Влияние строения молекулы на ИК-спектр

Слайд 40Колебательно-вращательные спектры

Колебательно-вращательные спектры

Слайд 41Спектроскопия комбинационного рассеяния (КР-спектроскопия, Рамановская спектроскопия)

Спектроскопия комбинационного рассеяния (КР-спектроскопия, Рамановская спектроскопия)

Слайд 42Спиновые состояния ядер
N = (2s1 +1)(2s2 +1)(2s3 + 1) =

5 ⋅ 4 ⋅ 3 = 60

Спиновые состояния ядерN = (2s1 +1)(2s2 +1)(2s3 + 1) = 5 ⋅ 4 ⋅ 3 = 60

Слайд 43ЯМР-спектроскопия (NMR)
hν = E1 – E2

ЯМР-спектроскопия (NMR)hν = E1 – E2

Слайд 45Химический сдвиг — зависимость положения резонансной полосы от плотности электронного

облака вокруг ядра
Структурный анализ

Химический сдвиг — зависимость положения резонансной полосы от плотности электронного облака вокруг ядра Структурный анализ

Слайд 47Межъядерное (косвенное)
спин-спиновое взаимодействие
(КССВ)

Межъядерное (косвенное)спин-спиновое взаимодействие (КССВ)

Слайд 48ПМР-спектр высокого разрешения для этанола
1

2

3 4 5 δ
ПМР-спектр высокого разрешения для этанола  1

Слайд 49Метод изотопных меток
Другие методы исследования структуры молекул
Метод радиактивных индикаторов

(МРИ)

Метод изотопных меток Другие методы исследования структуры молекулМетод радиактивных индикаторов (МРИ)

Слайд 50Масс-спектрометрия

Масс-спектрометрия

Слайд 51Фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС)
Е
Рентгеновское излучение
М + hν

M+ + e–
hν = Есвязи +

Екинет.

М

M+ + e–

Есвязи

Фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС)ЕРентгеновское излучениеМ + hν        M+ + e–hν

Слайд 52Оже-спектроскопия
Свободные радикалы

Оже-спектроскопияСвободные радикалы

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика