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Fluorescence spectrometer

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작성일 20-11-04 04:35

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형광 및 인광의 원리를 이해하고, CdSe 나노입자 및 Au Colloid의 特性(특성)과 응용 그리고 SPM에 대해 알아본다.)
형광이나 인광의 발광스펙트럼은 물질의 정성 또는 정량分析(분석)에 관한 많은 정보를 제공하므로 이들을 分析(분석)에 응용할 수 있다아 여기에서는 응용성면에서 더 널리 이용되는 형광광도법에 관해 취급하기로 한다.)
형광이나 인광의 발광스펙트럼은 물질의 정성 또는 정량分析(분석)에 관한 많은 정보를 제공하므로 이들을 分析(분석)에 응용할 수 있다아 여기에서는 응용성면에서 더 널리 이용되는 형광광도법에 관해 취급하기로 한다.
형광광도법은 자외선-가시선 분광광도법에 비해 감도가 더 높고, 전형적인 검출한계는 0.001ppm~0.1ppm 정도이고, 또 Beer의 법칙이 적용되는 직선적 농도범위가 훨씬 더 크다. 그러나 인광은 전자스핀의 變化(변화)를 수반하고 복사선의 조사가 끝난 후에도 쉽게 검출할 수 있는 시간동안 가끔 몇 초 또는 더 긴 시간의 발광이 계속 된다는 점에서 두 가지가 구별된다 대부분의 경우 형광과 인광 복사선은 들뜨기 복사선보다 파장이 더 길고, 인광의 파장은 형광보다도 더 길다.





다. (즉 짧은 수명의 방출은 형광, 오래 계속되는 발광은 인광이라고 부른다. 따라서 형광에 의한 分析(분석)은 environment(환경) , 공업, 생체의 미량 함유 성분(成分)의 정량에 널리 응용할 수 있다아 형광법은 같은 파장에서 들뜨고 다른 파장을 발광하는 두 가지 화합물을 화학적인 분리단계를 거치지 않고 分析(분석)할 수 있고, 분광광도법에서는 비형광성 물질과 형광성 물질의 흡수스펙트럼이 서로 겹쳐서 分析(분석)이 곤란한 경우에도 형광법으로는 하나 또는 그 이상의 비형광성 화합물의 존재하에서 형광성 화합물을 선택적으로 分析(분석)할 수 있다는 이점이 있다아
형광을 내는 화합물은 비교적 제한되어 있어 흡광법보다 응용성이 적지만 비형광성 물질 또는 약한 형광성 물질도 강한 형광성 화합물과 화학反應을 일으켜 형광성 물질로 만든 다음 형광법으로 …(생략(省略))
레포트/공학기술
형광 및 인광의 원리를 이해하고, CdSe 나노입자 및 Au Colloid의 특성과 응용 그리고 SPM에 대해 알아본다.....

형광 및 인광의 이해

물질을 구성하는 분자가 광자를 흡수하여 들뜨면 아주 짧은 시간이 지난 후에 복사선을 재발광할 때가 있다아 이것을 광발광이라 하고, 광발광에는 형광(fluorescence)과 인광(phosphorescence)이 있다아 이들은 광자에 의해 들뜬다는 점에서는 서로 비슷하지만 형광이 발광될 때는 전자스핀이 변하지 않고 전자에너지의 전이가 일어나고, 그 수명이 sec 이하로 짧다. 그러나 인광은 전자스핀의 變化(변화)를 수반하고 복사선의 조사가 끝난 후에도 쉽게 검출할 수 있는 시간동안 가끔 몇 초 또는 더 긴 시간의 발광이 계속 된다는 점에서 두 가지가 구별된다 대부분의 경우 형광과 인광 복사선은 들뜨기 복사선보다 파장이 더 길고, 인광의 파장은 형광보다도 더 길다. (즉 짧은 수명의 방출은 형광, 오래 계속되는 발광은 인광이라고 부른다.
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목차
- 형광 및 인광의 이해
- 계간전이(ISC)란?
- UV spectroscopy와 fluorescence spectroscopy기기의 구조적 차이점
- 형광과 인광에 영향을 주는 변수
- CdSe나노입자 그리고 Au colloid의 속성 및 응
- SPM에 대한 간략한 紹介용분야
- Emission과 Excitation의 차이점

본문일부
.....물질을 구성하는 분자가 광자를 흡수하여 들뜨면 아주 짧은 시간이 지난 후에 복사선을 재발광할 때가 있다아 이것을 광발광이라 하고, 광발광에는 형광(fluorescence)과 인광(phosphorescence)이 있다아 이들은 광자에 의해 들뜬다는 점에서는 서로 비슷하지만 형광이 발광될 때는 전자스핀이 변하지 않고 전자에너지의 전이가 일어나고, 그 수명이 sec 이하로 짧다.
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