spr UV-Vis, studia, nano, 3rok, 6sem, metody badań nanomateriałów funkcjonalnych, Vis

Pobierz cały dokument
spr.uv.vis.studia.nano.3rok.6sem.metody.badan.doc
Rozmiar 525 KB

Fragment dokumentu:

Metody badań nanomateriałów funkcjonalnych

Sprawozdanie

Zastosowanie spektroskopii UV-Vis do badania nanocząstek złota

data wykonania ćwiczenia: 12 IV 2012

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia było przygotowanie nanocząstek złota poprzez wygrzewanie cienkich warstw złota na podłożu szklanym, a następnie za pomocą spektroskopii UV-Vis określenie wpływu temperatury i czasu wygrzewania na wielkość otrzymanych nanocząstek.

Wstęp teoretyczny

Światło, jak każdą falę elektromagnetyczną, można opisać jako drgania dwóch wektorów, z których jeden związany jest z natężeniem pola elektrycznego (E), zaś drugi z indukcją pola magnetycznego (B). Wektory te zawierają się w płaszczyznach prostopadłych do siebie i drgają w zgodnych fazach. Natomiast prędkość rozchodzenia się fali jest prostopadła do płaszczyzny drgań obu wektorów - fale elektromagnetyczne są falami poprzecznymi.

Stosowane powszechnie źródła światła, takie jak żarówki, emitują światło niespolaryzowane, tzn. że żaden kierunek drgań nie jest wyróżniony. W przypadku, gdy wszystkie fale w wiązce światła (czy raczej ich wektory E) drgają w tym samym kierunku, mamy do czynienia ze światłem spolaryzowanym liniowo. Polaryzacja może mieć miejsce:

  • podczas odbicia na granicy dwóch ośrodków,

  • podczas rozpraszania w cieczach lub gazach zawierających bardzo drobne cząstki,

  • podczas rozchodzenia się światła w ośrodkach anizotropowych.

Fale świetlne spełniają prawo odbicia i załamania, podlegają interferencji i dyfrakcji. Jeśli zaś chodzi o oddziaływanie fal świetlnych z materią, to wyróżniamy następujące zjawiska: odbicie, absorpcja, załamanie, rozpraszanie lub transmitancja.

Opis oddziaływania światła z materią umożliwia znajomość elektronowej struktury pasmowej materiału. W przypadku metali pasmo walencyjne i pasmo przewodnictwa nakładają się na siebie. Zatem powinny być możliwe swobodne przejścia elektronowe w szerokim zakresie energii i silną absorpcję światła z zakresu widzialnego, jednakże metale w większości odbijają światło.


Pobierz cały dokument
spr.uv.vis.studia.nano.3rok.6sem.metody.badan.doc
rozmiar 525 KB
Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
spr chemisorpcja, studia, nano, 3rok, 6sem, metody badań nanomateriałów funkcjonalnych, chemisorpcja
spis cwiczen, studia, nano, 3rok, 6sem, metody badań nanomateriałów funkcjonalnych
z czym to się je, studia, nano, 3rok, 6sem, metody badań nanomateriałów funkcjonalnych, tranzystory
Zasady zaliczenia, studia, nano, 3rok, 6sem, metody badań nanomateriałów funkcjonalnych
SEM-EDS IS, studia, nano, 3rok, 6sem, metody badań nanomateriałów funkcjonalnych, SEM
sprawozdanie2, studia, nano, 3rok, 6sem, metody badań nanomateriałów funkcjonalnych, chemisorpcja
spr krem z mocznikiem, studia, nano, 3rok, 6sem, materiały i nanomateriały kosmetyczne, lab
spr rurki, studia, nano, 3rok, 6sem, polimery w medycynie
spr szampon, studia, nano, 3rok, 6sem, materiały i nanomateriały kosmetyczne, lab
spr enkapsulacja, studia, nano, 3rok, 6sem, polimery w medycynie
spr pomadka, studia, nano, 3rok, 6sem, materiały i nanomateriały kosmetyczne, lab
spr rurki, studia, nano, 3rok, 6sem, polimery w medycynie
czesc I, studia, nano, 3rok, 6sem, projektowanie wyrobów z materiałów polimerowych
projekt - elastomery o optymalnym usieciowaniu, studia, nano, 3rok, 6sem, projektowanie wyrobów z ma
fpow spr-mikroskop elektronowy, studia, nano, 3rok, 5sem, fizykochemia powierzchni, lab
metody dezintegracji komórek, studia, bio, 3rok, 6sem, biotechnologia, wyklad
spr6, studia, bio, 3rok, 6sem, biotechnologia, lab
sprawko 6 Rafała, studia, bio, 3rok, 6sem, biotechnologia, lab
radiacja spr3-polimeryzacja radiacyjna, studia, nano, 3rok, 5sem, chemia i technologia radiacyjna po

więcej podobnych podstron

kontakt | polityka prywatności