Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Декабря 2012 в 15:58, курсовая работа
Оптически активные вещества, имеющие асимметричную молекулярную или кристаллическую структуру, поворачивают плоскость поляризации линейно поляризованного света на угол a - угол вращения плоскости поляризации, который зависит от природы оптически активного вещества, концентрации (для растворов), длины волны света, температуры, природы растворителя. Величина, характеризующая зависимость угла поворота плоскости поляризации от длины волны da/dl , называется дисперсией оптического вращения. Величина a пропорциональна толщине слоя вещества и концентрации раствора. Характеристика природы вещества учитывается удельным углом вращения aD(20)
3. Методические
указания к выполнению
“Поляриметрическое определение концентрации вещества
в растворе. Проверка закона Био при разных длинах волн”
Цель работы: Изучение принципа работы поляриметра. Определение концентрации оптически активного вещества в растворе. Экспериментальная проверка закона Био на разных длинах волн.
Рисунок 1 – “Мгновенный портрет” электромагнитной волны. |
Световые волны представляют
собой поперечные электромагнитные
волны. В такой волне вектор напряженности
электрического поля E перпендикулярен
вектору напряженности
Рисунок 2 - Прохождение плоскополяризованного света через поляризатор П |
Если пропустить через
поляризатор П
ЕJ=½Е½cosj (1)
На практике измеряют обычно интенсивность, а не амплитуду. Интенсивность пропорциональна квадрату амплитуды, тогда для прошедшей через поляризатор интенсивности I можно записать
I=I0cos2b. |
(2) |
Соотношение (2) носит название закона Малюса.
При прохождении
Явление вращения плоскости поляризации схематически показано на рисунке 3. Как видно из рисунка, ориентация плоскости колебаний вектора E после прохождения оптически активного вещества изменяется на угол Dj. В этом случае говорят, что произошел поворот плоскости поляризации на угол Dj.
Рисунок 3 - Явление вращения плоскости поляризации.
В работе используется экспериментальная установка (модифицированный поляриметр СМ-3), блок-схема которой показана на рисунке 4.
Рисунок 4 - Блок-схема экспериментальной установки:
1- источник излучения (светодиод), 2-поляризатор,
3-гнездо для кюветы с
4-анализатор, 5-шкала поворота поляризатора, 6-телескопическая система
Порядок выполнения работы
Приготовление растворов исследуемых веществ и подготовка к измерениям.
Используя лабораторные
весы и мерные колбы (мензурки) приготовить
требуемые серии растворов
С помощью фильтрованной бумаги, смоченной растворителем, тщательно протереть внутреннюю часть кюветы поляриметра, после чего заполнить ее исследуемым раствором. Заполнять кювету раствором до тех пор, пока на верхнем ее конце не появится выпуклый мениск (он сдвигается в сторону при контакте с покровным стеклом). Положить на покровное стекло резиновую прокладку и все завернуть прижимной гайкой. После заполнения кюветы исследуемой жидкостью покровные стекла с наружной стороны кюветы тщательно протереть. В кювете не должно оставаться воздушных пузырей. Если же они имеются, их заводят в утолщенную часть кюветы, где они не будут мешать наблюдению.
Задание 1. Определение концентрации сахара по углу поворота плоскости поляризации.
Раствор сахара является оптически активным веществом. Как известно, величина угла поворота Dj плоскости поляризации линейно поляризованного света прямо пропорциональна концентрации с оптически активного вещества и длине пути L, пройденного светом в этом веществе. Таким образом, график зависимости Dj от с представляет собой прямую линию, проходящую через начало координат (при постоянной L). Используя график этой зависимости (рисунок 5), можно определить неизвестную концентрацию оптически активного вещества. Для этого достаточно измерить величину Dj при той же длине L и по графику найти значение концентрации Сх, соответствующей измеренной величине Dj.
Рисунок 5 - График зависимости Dj от с |
Порядок выполнения:
Водный раствор сахара залить в четыре кюветы одинаковой длины. Концентрация сахара в трех кюветах известна, а концентрацию в четвертой кювете надо определить.
1. До размещения кюветы
в гнезде поляриметра
2. Вставьте в гнездо
поляриметра кювету с
Dj=j0-j1. |
(3) |
3. Повторите это действие,
используя растворы с
4. Постройте графики зависимости Dj=f(C) для эталонных растворов, и по этому графику определите концентрацию Сх а погрешность ее определения.
Задание 2. Экспериментальная проверка закона Био на различных длинах волн. Исследование зависимости удельного вращения от длины волны света
Закон Био определяет угол поворота j плоскости поляризации линейно поляризованного света, проходящего через слой аморфного вещества с естественной оптической активностью (твёрдое тело, раствор или пары):
j=alc , |
(3) |
где a - постоянная вращения, l - толщина слоя вещества, с - его концентрация. В зависимости от направления поворота плоскости поляризации различают право- и левовращающие вещества. Био закон выражает пропорциональность угла поворота j числу молекул на пути светового луча. Значение a определяется природой вещества, слабо зависит от температуры, существенно - от длины волны света l (в первом приближении a~1/l 2, и изменяется более сложным образом вблизи полос поглощения вещества) и может значительно изменяться при изменении растворителя вследствие влияния последнего на внутримолекулярные процессы в растворённом веществе.
В области прозрачности и малого поглощения зависимость удельного вращения от длины волны может быть описана более точным выражением, получившим название формулы Друде:
, |
(4) |
где Bi - весовые коэффициенты вкладов в оптическую активность al на длине волны l, связанную с наличием собственных полос поглощения с максимумами при длинах волн li.
Э. Коттон, изучавший оптическую активность для излучений с длинами волн, близкими к длине волны максимума полосы поглощения, обнаружил аномальную оптическую активность - увеличение a с ростом l, а также различие показателей поглощения при этих длинах волн для право- и левополяризованных по кругу лучей - так называемый круговой дихроизм, или эффект Коттона. Вследствие кругового дихроизма вблизи полос собственного поглощения не только поворачивается плоскость поляризации света, исходно поляризованного линейно, но и одновременно этот свет превращается в эллиптически поляризованный.
Порядок выполнения:
1. Выполнить действия
1¸3 Задания 1, используя по пять
растворов известной
2. Построить графики зависимостей Djl=f(C) и =f(l). Проверить гипотезу о выполнимости закона Био для каждой из использованных спектральных областей. Определить аналитическое выражение зависимости =f(l), рассчитать коэффициент корреляции экспериментальной и полученной аналитической зависимости =f(l) и погрешность ее параметров.
3. Проанализировать полученные результаты.
Заключение
Поляриметрия широко
применяется для исследования оптически
активных веществ. Методами поляриметрии
анализируются атмосфера и
В то же время имеется ряд особенностей исследования оптической активности химических соединений, что связано с неаддитивностью явления, не позволяющей вести расчёты на основе простой схемы, как, например, в случае молекулярной рефракции. Перспективными здесь являются методы поляриметрии, основанные на измерении поляризационных свойств прошедшего через тестируемое вещество квазимонохроматического излучения различных спектральных диапазонов.
В данной дипломной работе рассмотрены основные характеристики поляризованного излучения, методы поляриметрии и типовое оборудование. Разработаны методические указания к выполнению лабораторной работы “Поляриметрическое определение концентрации вещества в растворе. Проверка закона Био при разных длинах волн”.
С целью расширения функциональных возможностей промышленного поляриметра СМ-3 проведена его модификация, заключавшаяся в замене исходной системы освещения блоком, позволяющим проводить изменения как в белом свете, так и в синем, зеленом, желтом и красном диапазонах спектра.
Библиографический список
1 Ландсберг Г. С. Оптика.- М.: Наука, 1976.- 928 с.
2 Шерклифф У. Поляризованный свет.- М.: Мир, 1965. 322 с.
3 Джерасси К. Дисперсия оптического вращения. М.: Мир, 1962.- 366 с.
4 Волькенштейн М. В. Молекула и жизнь. М.: Наука, 1965.- 289 с.
5 Шишловский А. А., Прикладная физическая оптика.- М.: Наука, 1961.- 340 с.
6 Васильев Б. И. Оптика поляризационных приборов.- М.: Наука, 1969.- 364 с.
Информация о работе Химически активные вещества и их применение