دانلود pdf شیمی تجزیه دستگاهی کمیاب و عالی

درس شیمی تجزیه دستگاهی بنیان‌های بسیاری از تحلیل‌های شیمیایی نوین را تشکیل می‌دهد و به بررسی اصول و کاربرد ابزارهای پیشرفته برای شناسایی و اندازه‌گیری مواد می‌پردازد. این حوزه دانش، روش‌های طیف‌بینی گوناگون را با مقدمه‌ای بر امواج الکترومغناطیس آغاز می‌کند. در این روش‌ها، فهم میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی نور الکترومغناطیس و انرژی مرتبط با آن، همراه با سطوح کوانتیده انرژی، برای درک چگونگی برهمکنش نور با ماده اساسی است.

شماره فایل : 8479681407
 شیمی تجزیه دستگاهی

انواع روش‌های طیف‌بینی و ارتباطشان با حالت‌های انرژی، چگونگی برهمکنش نور با ماده را تبیین می‌کنند. این حالت‌ها شامل ترازهای چرخشی، ارتعاشی و الکترونی یک مولکول هستند که مبنای تحلیل‌ها را فراهم می‌آورند.

ساختمان دستگاه‌های طیف‌سنجی شامل اجزای مهمی چون فیلترها، منشور، تکفام‌ساز (با مسیر نوری و شبکه پراش) و سیستم‌های تبدیل فوریه است که دقت تجزیه‌های کمی را افزایش می‌دهد.

طیف‌بینی مرئی-فرابنفش (Vis-UV) بر پایه تابش الکترومغناطیس و انتقال‌های الکترونی در مولکول‌ها کار می‌کند و به درک جذب نور مرئی و رنگ مکمل آن کمک می‌کند. این روش به شناسایی گروه‌های رنگ‌ساز و رنگ‌یار، به‌ویژه رنگ‌سازهای مزدوج می‌پردازد.

دانلود pdf شیمی تجزیه دستگاهی کمیاب و عالی

همچنین، انتقال‌های الکترونی در مولکول‌هایی مانند ۱,۳-بوتادین و هیدروکربن‌های آروماتیک، در این روش اهمیت ویژه‌ای دارند و مبنای تحلیل‌های کیفی و کمی هستند.

قانون بیر (Beer’s Law) اساس جذب کلی و عبور (Transmittance) نور را بیان می‌کند و رابطه بین غلظت و جذب را مشخص می‌سازد. با این حال، باید به انحرافات آن ناشی از واکنش‌های تعادلی، نورهای چندفام و تابش چندفام و نورهای سرگردان توجه داشت.

اتلاف تابش به خاطر پدیده‌های غیرجذبی و اثر پهنای دریچه ورودی بر طیف نیز بر کیفیت نتایج تأثیرگذار است.

نوع فایل: پی دی اف – 340 صفحه

فهرست مطالب:

  • درس شیمی تجزیه دستگاهی
  • مقدمه ای بر روشهای طیف بینی
  • مقدمه
  • امواج الکترومغناطیس
  • میدانهای الکتریکی و مغناطیسی نور الکترومغناطیس
  • انرژی امواج الکترومغناطیس
  • سطوح کوانتیده انرژی
  • ترازهای چرخشی، ارتعاشی و الکترونی یک مولکول
  • انواع روشهای طیف بینی
  • روشهای طیف بینی و حالتهای انرژی
  • ساختمان دستگاههای طیف سنجی
  • فیلترها
  • منشور
  • مسیر نوری در یک تکفام ساز
  • شبکه Grating
  • تبدیل فوریه
  • مزایای طیف تبدیل فوریه
  • تجزیه های کمی
  • طیف بینی Vis-Uv
  • تابش الکترومغناطیس
  • انتقالهای الکترونی
  • جذب نور مرئی و رنگ مکمل آن
  • گروههای رنگساز و رنگیار
  • رنگسازهای مزدوج
  • انتقالهای الکترونی در 1,3-بوتادین
  • هیدروکربنهای آروماتیک
  • قانون بیر Beer’s Law
  • جذب کلی
  • عبور Transmittance
  • انحراف از قانون بیر
  • انحراف از قانون بیر به علت وجود واکنشهای تعادلی
  • نورهای چند فام
  • تابش چند فام
  • نورهای سرگردان
  • اتلاف تابش به خاطر پدیده های غیر جذبی
  • اثر پهنای دریچه ورودی بر روی طیف
  • کاربرد روشهای نور طیف سنجی
  • دستگاهوری در طیف بینی Vis-Uv
  • سلول ها
  • منابع تابش
  • فوتو تکثیرکننده
  • سلولهای فوتوولتایی
  • فوتو لوله
  • طیف نورسنج‌های تک پرتوی
  • دستگاه فوتومتر
  • طیف بینی مادون قرمز و رامان
  • مقدمه ای بر طیف بینی مادون قرمز
  • درجه آزادی ارتعاشی
  • نوسانگر هارمونیک
  • تقسیم بندی ارتعاشها
  • انواع ارتعاشهای خمشی
  • شیوه های ارتعاشی مولکول CO2
  • قواعد گزینش
  • کدامیک از ارتعاشها در IR فعال می‌باشند؟
  • طیف جذبی و عبوری IR
  • ناحیه اثر انگشتی
  • پیچیدگی طیف‌های IR
  • دستگاهوری در طیف بینی زیر قرمز
  • منابع تابش IR
  • تکفام ساز
  • آشکار سازها یا مبدل‌های مادون قرمز
  • آشکار سازهای گرمایی
  • آشکار سازهای پیروالکتریک
  • آشکار سازهای فوتونی
  • ثبات
  • طیف سنج‌های تبدیل فوریه مادون قرمز
  • طیف حوزه زمانی و حوزه فرکانسی
  • تداخل سنج مایکلسون
  • آماده سازی نمونه
  • خلاصه خواص مواد اپتیکی مورد استفاده در طیف بینی عبوری مادون قرمز
  • یک نمونه طیف IR
  • طیف بینی رامان
  • ارتعاشهای فعال در رامان
  • طیف سنجی جذب اتمی، نشر اتمی و فلورسانس اتمی
  • مقدمه ای بر طیف سنجی اتمی
  • طیف سنجی جذب اتمی
  • نشر شعله ای
  • فوتومتری شعله ای
  • طیف سنجی فلورسانس اتمی
  • طیف اتمی
  • پهنای خطوط طیفی
  • انواع اکسیدانت / سوخت
  • دمای شعله با توجه به نوع سوخت
  • مراحل و فرایندهای تشکیل اتم
  • انتقال محلول
  • ریز کنندگی نمونه
  • انتقال ذرات ریز
  • حلال زدایی
  • تبخیر
  • تعادل بین اجزاء تبخیر شده
  • یونیزاسیون در شعله
  • جذب و نشر اتمی
  • اسپکترومتری جذب اتمی شعله ای
  • لامپ کاتد توخالی
  • لامپ‌های تخلیه بدون الکترود
  • تصحیح جذب زمینه به وسیله لامپ دوتریم
  • اسپکترومتری نشر اتمی
  • توزیع بولتزمان
  • مثال
  • دیاگرام سطح انرژی برای اتم سدیم
  • طیف نشری
  • پلاسما
  • پلاسمای جفت شده القایی
  • ICP: پلاسما با کوپل القایی
  • کوره گرافیتی
  • برنامه ریزی دمایی
  • حد آشکارسازی
  • روش افزایش استاندارد
  • دستگاه تجاری پیشرفته AAS
  • طیف بینی رزونانس مغناطیسی هسته
  • اسپین هسته
  • حرکت تقدیمی در یک میدان خارجی
  • حالتهای انرژی یک هسته در یک میدان مغناطیسی خارجی
  • حالتهای انرژی یک هسته با اسپین 1/2
  • قدرت میدان مغناطیسی و ΔE
  • طیف سنج NMR
  • مکانیسم‌های آسایش
  • تاثیر آسایش در هسته های چهارقطبی
  • جابجایی شیمیایی
  • استاندارد داخلی در NMR
  • مقیاس دلتا (δ)
  • جابجایی شیمیایی هیدروژن و کربن
  • موقعیت علامتهای طیفی
  • جابجایی شیمیایی پروتون‌ها (در مقیاس δ، ppm)
  • اثر نا ایزوتوپی
  • چرخش القا شده در الکترونهای π حلقه بنزن
  • پروتونهای گروه وینیلی
  • پروتونهای استیلنی
  • پروتون آلدهیدی
  • وابستگی زمانی پدیده NMR
  • تبادل پروتون هیدروکسیل در اتانول
  • طیف‌های N-H و O-H
  • جفت شدن اسپین – اسپین
  • ثابت جفت شدن
  • پیک های NMR
  • تعداد پیک ها
  • شدت پیک ها
  • پروتونهای غیر هم ارز روی کربنهای مجاور
  • پروتونهای غیر هم ارز
  • قاعده N+1
  • پیک دوتایی پروتون‌های Hb در مولکول 1,1,2-تری برومو اتان
  • پیک سه تایی پروتون‌های Ha در مولکول 1,1,2-تری برومو اتان
  • شکافتگی گروه ایزو پروپیل
  • پروتون کربوکسیلیک اسید (δ≈10)
  • شکافتگی گروه اتیل
  • شکافتگی پیچیده
  • طیف استیرن
  • طیف 13C-NMR
  • استخلاف دوتریم
  • طیف سنجی جرمی
  • مقدمه ای بر طیف سنجی جرمی
  • طیف جرمی
  • دستگاهوری در طیف سنجی جرمی
  • طیف سنج جرمی
  • سیستم ورودی
  • دستگاه GC-MS
  • سیستم جداکننده جت
  • منبع برخورد الکترونی
  • طیف سنج جرمی با منبع جرقه ای (SSMS)
  • تجزیه و تحلیل جرمی بوسیله بخشهای مغناطیسی
  • قدرت تفکیک
  • طیف سنجی جرمی با قدرت تفکیک بالا
  • آنالیزگر تمرکز یگانه
  • طیف سنج جرمی تمرکز دو گانه
  • طیف سنج جرمی زمان پرواز
  • طیف سنج GC-TOFMS
  • تجزیه گر جرمی چهارقطبی
  • طیف سنج جرمی چهار قطبی
  • روشهای آشکار سازی در طیف سنج جرمی
  • آشکار ساز MCP
  • تفسیر طیف جرمی
  • پیک پایه
  • تعیین فرمول مولکولی
  • فراوانی ایزوتوپی
  • اجزاء یونی حاصل از شکستن پیوندها
  • طیف نئوپنتان
  • طیف جرمی هگزان
  • کاربردهای طیف سنجی جرمی
  • کروماتوگرافی فاز مایع و فاز جامد
  • مقدمه: روشهای کروماتوگرافی
  • کروماتوگرافی جذبی
  • اصول و مبانی کروماتوگرافی مایع
  • کروماتوگرافی تقسیمی (Partition)
  • کروماتوگرافی فاز نرمال (NPLC)
  • کروماتوگرافی فاز معکوس (RPLC)
  • فازهای ساکن کروماتوگرافی
  • کروماتوگرافی مبادله یونی
  • کروماتوگرافی طرد مولکولی
  • پارامترهای بازداری
  • حجم بازداری
  • کارایی ستون
  • پارامترهای کارایی
  • معادله ریاضی مربوط به ارتفاع بشقابک‌های تئوری (H)
  • انتقال جرم
  • نفوذ گردابی
  • نفوذ طولی
  • قدرت تفکیک در کروماتوگرافی
  • گزینندگی
  • فاکتور ظرفیت
  • کروماتوگرافی کاغذی
  • کروماتوگرافی لایه نازک (TLC)
  • مقدمه ای بر HPLC
  • تقسیم بندی متداول روشهای کروماتوگرافی
  • ذرات جاذب
  • کاهش اندازه ذرات در کارایی ستون
  • کاهش جرم نمونه در کارایی ستون
  • دستگاهوری در HPLC
  • ستونهای کروماتوگرافی
  • گزینندگی در HPLC
  • آشکارسازهای کروماتوگرافی ستونی
  • سیستم HPLC واریان
  • کروماتوگرافی فاز پیونددار (BPC)
  • کروماتوگرافی گازی
  • اصول و مبانی کروماتوگرافی گازی
  • فاز ساکن
  • حجم بازداری تصحیح شده
  • اثر دما روی کروماتوگرام‌های گازی
  • نفوذ چرخشی
  • معادله H=A+B/u+(Clig+Cgas)u
  • دستگاهوری کروماتوگرافی گازی
  • گاز حامل
  • سرعت جریان متوسط در ستون
  • سیستم تزریق
  • آشکارسازهای کروماتوگرافی گازی
  • آشکار ساز هدایت گرمایی
  • آشکارساز یونیزاسیون شعله ای
  • آشکارساز ربایش الکترون

قیمت: 205/500 تومان


پشتیبانی : 09307490566

کاربرد روش‌های طیف‌سنجی نور در حوزه‌های مختلف بسیار گسترده است. دستگاه‌ورزی در طیف‌بینی مرئی-فرابنفش شامل سلول‌ها، منابع تابش و انواع آشکارسازها نظیر فوتوتکثیرکننده، سلول‌های فوتوولتایی و فوتولوله می‌شود. طیف‌نورسنج‌های تک‌پرتوی و دستگاه فوتومتر ابزارهای رایج در این زمینه هستند که امکان اندازه‌گیری دقیق جذب نور را فراهم می‌کنند.

مطالب مرتبط

طیف‌بینی فروسرخ (IR) به بررسی ارتعاش‌های مولکولی با مطالعه درجه آزادی ارتعاشی و نوسانگر هارمونیک می‌پردازد. تقسیم‌بندی ارتعاش‌ها به انواع خمشی و شیوه‌های ارتعاشی مولکول‌هایی مانند CO2، اطلاعات دقیقی از ساختار مولکولی ارائه می‌دهند.

قواعد گزینش مشخص‌کننده ارتعاش‌های فعال در IR هستند و طیف‌های جذبی و عبوری IR را شکل می‌دهند؛ ناحیه اثر انگشتی در این طیف‌ها بسیار پیچیده و منحصربه‌فرد است.

پیچیدگی طیف‌های IR نشان‌دهنده غنای اطلاعات ساختاری نهفته در آنهاست. دستگاه‌ورزی در طیف‌بینی فروسرخ شامل منابع تابش IR، تکفام‌ساز و آشکارسازهایی نظیر گرمایی، پیروالکتریک و فوتونی است که توسط یک ثبات داده‌ها را ثبت می‌کنند.

طیف‌سنج‌های تبدیل فوریه فروسرخ (FT-IR) که از تداخل‌سنج مایکلسون بهره می‌برند، امکان تحلیل طیف در حوزه زمانی و فرکانسی را فراهم می‌کنند.

آماده‌سازی نمونه و انتخاب مواد اپتیکی مناسب در طیف‌بینی عبوری فروسرخ بسیار مهم است و بررسی یک نمونه طیف IR به درک بهتر این روش کمک می‌کند. طیف‌بینی رامان و ارتعاش‌های فعال آن مکمل IR هستند.

طیف‌سنجی اتمی شامل جذب اتمی، نشر شعله‌ای، فوتومتری شعله‌ای و فلورسانس اتمی، بر پایه طیف اتمی و پهنای خطوط طیفی عمل می‌کند. انتخاب انواع اکسیدکننده/سوخت و دمای شعله، بهینه سازی مراحل و فرآیندهای تشکیل اتم را تضمین می‌کند.

این فرآیندها شامل انتقال محلول، ریزکنندگی نمونه، حلال‌زدایی و تبخیر می‌باشند.

تعادل بین اجزای تبخیر شده و یونیزاسیون در شعله، برای جذب و نشر اتمی حیاتی است. طیف‌سنجی جذب اتمی شعله‌ای از لامپ کاتد توخالی یا تخلیه بدون الکترود بهره می‌برد و تصحیح جذب زمینه با لامپ دوتریم انجام می‌شود.

طیف‌سنجی نشر اتمی بر پایه توزیع بولتزمان و دیاگرام سطح انرژی، به‌ویژه در پلاسماهای جفت‌شده القایی (ICP)، برای تحلیل طیف نشری کاربرد دارد.

کوره گرافیتی با برنامه‌ریزی دمایی دقیق، حد آشکارسازی پایین و روش افزایش استاندارد، ابزارهای مهمی در شیمی تجزیه دستگاهی هستند. دستگاه تجاری پیشرفته جذب اتمی (AAS)، قابلیت‌های بی‌نظیری را برای تحلیل عنصری ارائه می‌دهد.

طیف‌بینی رزونانس مغناطیسی هسته (NMR) با بررسی اسپین هسته و حرکت تقدیمی آن در میدان مغناطیسی خارجی، حالت‌های انرژی یک هسته را تحلیل می‌کند. قدرت میدان مغناطیسی و ΔE (تغییر انرژی)، در عملکرد طیف‌سنج‌های NMR (مانند FT-NMR) و مکانیسم‌های آسایش مؤثرند.

جابجایی شیمیایی (δ) با استاندارد داخلی و مقیاس دلتا، موقعیت علامت‌های طیفی پروتون‌ها و کربن‌ها را نشان می‌دهد.

اثر ناایزوتوپی، چرخش القا شده در الکترون‌های π حلقه بنزن و جابجایی پروتون‌های وینیلی، استیلنی و آلدهیدی از عوامل مؤثر بر این جابجایی‌ها هستند. وابستگی زمانی پدیده NMR و تبادل پروتون هیدروکسیل در اتانول، همچنین طیف‌های N-H و O-H، از پیچیدگی‌های این روش‌اند.

جفت‌شدن اسپین – اسپین، ثابت جفت‌شدن و قاعده N+1 در تفسیر تعداد و شدت پیک‌های NMR، شامل شکافتگی گروه‌های ایزوپروپیل و اتیل و پروتون‌های ناهم‌ارز، اهمیت حیاتی دارند.

طیف‌های H1-NMR و 13C-NMR، همراه با تحلیل شکافتگی‌های پیچیده و استخلاف دوتریم، اطلاعات ساختاری جامعی را برای ترکیبات مختلف، از جمله استیرن، فراهم می‌آورند. تمام این جزئیات در تحلیل طیف‌های NMR و 13C-NMR و استخلاف دوتریم، اطلاعات حیاتی را در شیمی تجزیه دستگاهی برای تعیین ساختار مولکولی فراهم می‌آورد.

طیف‌سنجی جرمی (Mass Spectrometry) با ارائه یک طیف جرمی منحصر به فرد، اطلاعات ارزشمندی در مورد جرم مولکولی و ساختار ترکیبات فراهم می‌آورد. دستگاه‌ورزی در طیف‌سنجی جرمی شامل سیستم ورودی، منابع برخوردی مانند برخورد الکترونی و جرقه‌ای، و سیستم جداکننده جت در دستگاه کروماتوگرافی گازی-طیف‌سنج جرمی (GC-MS) است.

تجزیه و تحلیل جرمی با بخش‌های مغناطیسی، آنالیزگرهای تمرکز یگانه و دوگانه، و طیف‌سنج‌های زمان پرواز و چهارقطبی با قدرت تفکیک بالا انجام می‌شود؛ روش‌های آشکارسازی مانند آشکارساز فوتوتکثیرکننده (MCP) در این فرآیند حیاتی هستند.

تفسیر طیف جرمی، شامل تعیین فرمول مولکولی از روی فراوانی ایزوتوپی و تفسیر اجزای یونی حاصل از شکستن پیوندها (مانند طیف نئوپنتان و هگزان) از کاربردهای کلیدی این روش است. کروماتوگرافی، شامل فاز مایع و فاز گازی، روش‌های جداسازی قدرتمندی هستند که مکمل دیگر ابزارها عمل می‌کنند و از اصول جذبی، تقسیمی، مبادله یونی و طرد مولکولی بهره می‌برند.

پارامترهای بازداری، حجم بازداری و کارایی ستون، همراه با قدرت تفکیک و گزینندگی، اساس این جداسازی‌ها را تشکیل می‌دهند. این روش‌ها از تکنیک‌هایی چون کروماتوگرافی کاغذی، لایه نازک (TLC) و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) تا کروماتوگرافی گازی (GC) را در بر می‌گیرند.

دستگاه‌ورزی کروماتوگرافی گازی شامل گاز حامل، سیستم تزریق و آشکارسازهایی نظیر هدایت گرمایی، یونیزاسیون شعله‌ای و ربایش الکترون است و در نهایت، تمام این ابزارهای پیشرفته شیمی تجزیه دستگاهی، تحلیل جامع ترکیبات را ممکن می‌سازند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *