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

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Özet<br />

A MAÇ<br />

1<br />

A MAÇ<br />

2<br />

A MAÇ<br />

3<br />

A MAÇ<br />

4<br />

2. Ünite - Ultra Viyole (<strong>UV</strong>) <strong>ve</strong> <strong>Görünür</strong> <strong>Bölge</strong> <strong>Moleküler</strong> <strong>Absorpsiyon</strong> <strong>Spektroskopisi</strong><br />

Ultraviyole-görünür bölge spektroskopisinin elektromanyetik<br />

spektrumdaki yerini göstermek;<br />

10-200 nm aras› uzak Ultraviyole (vakum bölgesi),<br />

200-400 nm aras› Ultraviyole (yak›n Ultraviyole),<br />

400-800 nm aras› görünür bölgesidir.<br />

Ultraviyole-görünür bölge spektroskopsindeki absorpsiyonu<br />

aç›klamak;<br />

Ultraviyole <strong>ve</strong> görünür bölgesindeki enerji, maddede<br />

elektronik uyarmaya neden olmakta <strong>ve</strong> bu<br />

uyarma da ba¤ elektronlar›n›n temel enerji seviyesinden<br />

(E 0 ) bir üst enerji seviyesine (E 1 ) geçmesine<br />

neden olur.<br />

Ultraviyole-görünür bölge spektroskopisindeki absorpsiyonu<br />

de¤ifltiren etkileri yorumlamak;<br />

Ultraviyole <strong>ve</strong> görünür bölge spektroskopisinde<br />

absorpsiyonu de¤ifltiren etkiler ise flu flekilde s›ralanabilir:<br />

1. Molekül içi etkiler<br />

Konjugasyon etkileri<br />

a) π−π * konjugasyonu<br />

i. π−p konjugasyonu<br />

ii. π− σ * konjugasyonu (hiperkonjugasyon)<br />

iii.Afl›r› konjugasyon<br />

a) Konformasyon<br />

b) Geometrik izomerizm<br />

c) Sterik engellilik<br />

d) Toplanabilirlik kural›<br />

e) Rezonons etkisi<br />

f) ‹ndüktif etki<br />

2. Molekül d›fl› etkiler<br />

a) S›cakl›k<br />

b) Çözücü<br />

Ultraviyole-görünür bölge spektroskopisinde spektrum<br />

alma tekniklerini uygulamak;<br />

Ultraviyole <strong>ve</strong> görünür bölge spektrometre cihaz›<br />

ile çal›fl›rken ›fl›k yoluna koyulacak her malzeme<br />

mutlaka kuvarstan yap›lm›fl olmal›d›r S›v›lar için<br />

özel olarak üretilmifl madde miktar› <strong>ve</strong> ›fl›k yolu<br />

farkl› hücreler kullan›l›r. Gazlar için yine özel olarak<br />

üretilmifl gaz hücreleri kullan›l›r. Ultraviyole<br />

<strong>ve</strong> görünür bölge spektrometresinde kullan›lacak<br />

numune hücrelerinin her ikisi de birbirinin ayn›<br />

olmal›d›r. Ifl›k yolunda özellikleri farkl› iki hücre<br />

ayn› anda kesinlikle kullan›lmamal›d›r.<br />

A MAÇ<br />

5<br />

53<br />

Ultraviyole-görünür bölge spektroskopilerinde<br />

kantitatif <strong>ve</strong> kalitatif analiz uygulamalar›n› gerçeklefltirmek;<br />

Ultraviyole <strong>ve</strong> görünür bölge spektrometresinin<br />

uygulama alanlar› ise;<br />

Kalitatif Analiz; Özellikle organik bir bilefli¤in Ultraviyole<br />

<strong>ve</strong> görünür bölge spektrumu ile tek bafl›na<br />

yap› analizi mümkün de¤ildir. Fakat yap›<br />

hakk›nda baz› genel bilgiler elde edilebilir.<br />

Kantitatif Analiz; Ultraviyole <strong>ve</strong> görünür bölge<br />

spektroskopisi en çok kantitatif analizde kullan›l›r.<br />

Buna iliflkin aç›klama Beer-Lambert yasas›nda<br />

yap›lm›flt›. Kantitatif analizin temelinde Beer-<br />

Lambert yasas›nda bahsedilen deriflimle ile absorpsiyon<br />

aras›ndaki iliflki incelenir.<br />

a) Deriflimi bilinmeyen bir çözeltinin deriflimi<br />

nin bulunmas›<br />

b) Kar›fl›mlar›n›n Analizi<br />

c) Asitlik sabitinin belirlenmesi<br />

d) Hidrojen ba¤›n›n hesaplanmas›<br />

e) Tautomer dengesinin hesaplanmas›<br />

f) H›z <strong>ve</strong> denge sabitlerinin hesaplanmas›

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

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!