05.03.2013 Views

(UV) ve Görünür Bölge Moleküler Absorpsiyon Spektroskopisi

(UV) ve Görünür Bölge Moleküler Absorpsiyon Spektroskopisi

(UV) ve Görünür Bölge Moleküler Absorpsiyon Spektroskopisi

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Özet<br />

A MAÇ<br />

1<br />

A MAÇ<br />

2<br />

A MAÇ<br />

3<br />

Arayüzey <strong>ve</strong>ya yüzey tabakas› kavram›n›<br />

aç›klamak.<br />

Arayüzey <strong>ve</strong>ya yüzey tabakas› iki farkl› faz aras›nda<br />

meydana gelir. Burada farkl› fazdan kas›t<br />

maddelerin farkl› hallerinin (kat›, s›v›, gaz) oluflturduklar›<br />

sistemlerin yan›s›ra, ayn› halde bulunan<br />

fakat bas›nç, yo¤unluk, k›r›lma indisi, deriflim<br />

gibi fliddet özellikleri bak›m›ndan farkl›l›k<br />

gösteren sistemlerdir. Dolay›s›yla bir arayüzeyin;<br />

kat›-s›v›, kat›-gaz, s›v›-gaz sistemleriyle birlikte<br />

fliddet özelliklerinin <strong>ve</strong>ya hidrofilik/hidrofobik<br />

karakterlerinin farkl› olmas› nedeniyle birbiriyle<br />

kar›flmayan s›v›-s›v› <strong>ve</strong> kat›-kat› sistemlerinde de<br />

oluflaca¤›n› söylemek mümkündür.<br />

Kat› maddeler için arayüzey bölgesinin nitel <strong>ve</strong><br />

nicel analizinin önemini kavramak.<br />

Kat› maddelerin yüzey tabakas›, kimyasal bileflim<br />

<strong>ve</strong> fiziksel özellikleri bak›m›ndan kat›n›n kendisinden<br />

farkl› özellikler gösterir. Bu özelliklerin<br />

tan›mlanmas›, yüzeyde gerçekleflecek fiziksel <strong>ve</strong><br />

kimyasal süreçlerin mekanizmalar›n›n ayd›nlat›lmas›<br />

<strong>ve</strong> süreçlere iliflkin nicel baz› analizlerin yap›labilmesi<br />

için oldukça önemlidir.<br />

Kat›larda yüzey analizi için kullan›lan spektroskopik<br />

yöntemleri aç›klamak.<br />

Spektroskopik yöntemler, yüzey karekterizasyonu<br />

için s›kl›kla kullan›lan yöntemlerdir <strong>ve</strong> örnek<br />

ile etkilefltirilecek ›fl›na <strong>ve</strong> örnekten yans›yan türlere<br />

(elektronlar, X-›fl›nlar›, iyonlar) göre s›n›fland›r›l›rlar.<br />

‹kincil demetin elektron oldu¤u x-›fl›nlar›<br />

fotoelektron spektroskopisi (XPS) <strong>ve</strong>ya kimyasal<br />

analiz için elektron spektroskopisi (ESCA),<br />

Auger elektron spektroskopisi (AES) <strong>ve</strong> ultraviyole<br />

fotoelektron spektroskopisi (UPS) yöntemleri<br />

elektron spektroskopik yöntemler olarak<br />

isimlendirilirler. Bu yöntemlerin hepsi, örnekten<br />

f›rlat›lan elektronlar›n kinetik enerjisini ölçme temeline<br />

dayan›r. ‹yon saç›lma spektroskopisi<br />

(ISS), ikincil iyon kütle spektrometrisi (SIMS) <strong>ve</strong><br />

elektron mikroprob (EM) di¤er s›k kullan›lan<br />

spektroskopik yöntemlerdir.<br />

11. Ünite - Yüzey Analiz <strong>ve</strong> Termal Analiz Yöntemleri<br />

A MAÇ<br />

4<br />

A MAÇ<br />

5<br />

A MAÇ<br />

6<br />

319<br />

Kat›larda yüzey analizi için kullan›lan<br />

mikroskopik yöntemleri aç›klamak.<br />

Yüksek ay›r›m gücüne <strong>ve</strong> büyütme kapasitesine<br />

sahip mikroskopik yöntemler <strong>ve</strong> cihazlar ile kat›<br />

yüzeylere iliflkin ayr›nt›l› topografik yüzey görüntüsü<br />

<strong>ve</strong> elementel bileflim görüntüsü elde edilebilir.<br />

Bu yöntemler taramal› elektron mikroskopisi<br />

(SEM), taramal› tünelleme mikroskopisi<br />

(STM) <strong>ve</strong> atomik kuv<strong>ve</strong>t mikroskopisidir (AFM).<br />

Taramal› prob mikroskopik yöntemler olarak da<br />

bilinen STM <strong>ve</strong> AFM, analiz öncesinde örnek için<br />

bir ön haz›rl›k gerektirmeyen <strong>ve</strong> farkl› atmosferdeki<br />

<strong>ve</strong>ya çevredeki kat› örnekler ile çal›flabilme<br />

imkan› sunan yöntemlerdir. Bu nedenle prob<br />

mikroskoplar›, özellikle biyolojik örneklerin do-<br />

¤al ortamlar›nda incelenebilmeleri konusunda<br />

elektron mikroskoplar›na karfl› avantaj sa¤larlar.<br />

Termal analiz kavram›n› tan›mlamak.<br />

Termal analiz, bir maddede meydana gelebilecek<br />

faz de¤iflimi, bozunma, oksidasyon vb. fiziksel<br />

<strong>ve</strong> kimyasal de¤iflikliklerin s›cakl›¤›n bir fonksiyonu<br />

olarak incelenmesi yöntemidir.<br />

Termal analiz yöntemlerini aç›klamak.<br />

En s›k kullan›lan termal analiz yöntemleri termogravimetrik<br />

analiz (TGA), diferansiyel termal<br />

analiz (DTA) <strong>ve</strong> diferansiyel taramal› kalorimetridir<br />

(DSC). Termogravimetrik analiz, kütle de¤iflimi<br />

içermeyen baz› de¤iflimlere iliflkin sonuçlar<br />

<strong>ve</strong>rmedi¤inden di¤er iki yönteme göre daha k›s›tl›<br />

kullan›ma sahiptir. Elde edilen bilgiler aç›s›ndan<br />

de¤erlendirildi¤inde en yararl› <strong>ve</strong> en s›k<br />

kullan›lan termal analiz yöntemi diferansiyel taramal›<br />

kalorimetridir. Bu yöntem, özellikle fiziksel<br />

<strong>ve</strong> kimyasal süreçlerde entalpi de¤iflimlerinin<br />

ölçülmesi, ›s› kapasitesinin <strong>ve</strong> cams› geçifl s›cakl›¤›n›n<br />

belirlenmesi amac›yla yayg›n bir biçimde<br />

kullan›l›r.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!