Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 45 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
45
Dung lượng
1,48 MB
Nội dung
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Vũ Thị Thanh Tam NGHIÊNCỨUĐƠNLỚPLANGMUIRARACHIDICACIDTRÊNCÁCDUNGDỊCHMUỐIHALOGENCÓNỒNGĐỘTHAYĐỔIBẰNGKỸTHUẬTQUANGPHỔHỌCDAOĐỘNGTẦNSỐTỔNG LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC Hà Nội - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Vũ Thị Thanh Tam NGHIÊNCỨUĐƠNLỚPLANGMUIRARACHIDICACIDTRÊNCÁCDUNGDỊCHMUỐIHALOGENCÓNỒNGĐỘTHAYĐỔIBẰNGKỸTHUẬTQUANGPHỔHỌCDAOĐỘNGTẦNSỐTỔNG Chuyên ngành Mã số : Quanghọc : 60440109 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Nguyễn Anh Tuấn Hà Nội - 2016 LỜI CẢM ƠN Luận văn khoa học hoàn thành môn Quang lượng tử thuộc khoa Vật lý trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Anh Tuấn Học viên xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc thầy giáo hướng dẫn, người tận tình dẫn dạy bảo học viên suốt trình học tập thực luận văn Học viên xin cảm ơn Ban lãnh đạo trường, thầycô Khoa Vật lý, thầycô môn Quang lượng tử, phòng Sau đại học trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN tạo điều kiện thuận lợi để học viên tham gia nghiêncứu thực luận văn Học viên xin gửi lời cảm ơn tới Trung tâm Khoa học Vật liệu giúp đỡ thiết bị tạo điều kiện cho học viên trình thực thí nghiệm, đặc biệt phòng hệ đoquangphổtầnsốtổng SF41 Học viên xin gửi lời cảm ơn chân thành tới chị Nguyễn Thị Huệ - Nghiêncứu sinh môn Quang lượng tử, anh Phan Đình Thắng - Học viên cao học môn Quang lượng tử, bạn bè, người thân cổ vũ tinh thần, khích lệ học viên trình học tập nghiêncứu Mặc dù học viên cố gắng để hoàn thành luận văn, hạn chế kiến thức, kinh nghiệm, thời gian nên không tránh khỏi thiếu sót Học viên mong nhận thông cảm ý kiến đóng góp thầy cô, anh chị bạn để học viên hiểu sâu sắc vấn đề nghiêncứuHọc viên xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, Tháng 12 năm 2016 Học viên Vũ Thị Thanh Tam i MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU iv CÁCKÝ HIỆU & TỪ VIẾT TẮT viii MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐƠNLỚPLANGMUIR VÀ KỸTHUẬTQUANGPHỔHỌCDAOĐỘNGTẦNSỐTỔNG .3 1.1 Tổng quan đơnlớpLangmuir 1.1.1 ĐơnlớpLangmuir 1.1.2 Tính chất nhiệt động lực họcđơnlớpLangmuir 1.1.3 Vật liệu tạo đơnlớpLangmuir 1.1.4 Ứng dụngđơnlớpLangmuir 1.2 Cơsởquanghọc phi tuyến bậc hai 10 1.2.1 Hiện tượng quanghọc phi tuyến 10 1.2.2 Một số hiệu ứng quanghọc phi tuyến bậc hai 12 1.2.3 Phương trình Maxwell môi trường phi tuyến bậc hai 17 1.2.4 Quanghọc phi tuyến bề mặt 20 1.2.5 Kỹthuậtquangphổhọcdaođộngtầnsốtổng SFG 21 1.2.6 Quangphổhọcdaođộng hồng ngoại 25 1.2.7 Quangphổhọcdaođộng Raman 28 CHƢƠNG 2: QUY TRÌNH TẠO MẪU VÀ HỆ ĐO TÍN HIỆU SFG Error! Bookmark not defined 2.1 Chế tạo mẫu đơnlớpLangmuir AA Error! Bookmark not defined 2.1.1 Hóa chất dụng cụ thí nghiệm Error! Bookmark not defined 2.1.2 Quy trình tạo mẫu đơnlớpLangmuir Axit ArachidicError! Bookmark not defined 2.1.3 Phép đo áp suất bề mặt xác định đường đẳng nhiệt not defined - AError! Bookmark 2.2 Hệ đo tín hiệu tầnsốtổng EKSPLA - SF41 Error! Bookmark not defined 2.2 Laser Nd:YAG loại PL2251A Error! Bookmark not defined 2.2.2 Bộ phát họa ba H500 Error! Bookmark not defined 2.2.3 Bộ phát tham sốquanghọc PG501/DFG Error! Bookmark not defined 2.2.4 Giá đỡ mẫu phân tích Error! Bookmark not defined 2.2.5 Máy đơn sắc MS3504 Error! Bookmark not defined 2.2.6 Phần mềm SFG spectrometer Error! Bookmark not defined ii 2.2.7 Sơđồ kích thích thu tín hiệu SFG Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Error! Bookmark not defined 3.1 Pha chuyển pha đơnlớpLangmuir AA bề mặt nước nguyên chất Error! Bookmark not defined 3.2 Khảo sát mode daođộngđơnlớp AA bề mặt nước nguyên chất .Error! Bookmark not defined 3.3 Khảo sát ảnh hưởng nồngđộdungdịchmuốiHalogen lên cấu trúc đơnlớpLangmuir AA Error! Bookmark not defined 3.3.1 Khảo sát ảnh hưởng nồngđộmuối NaI, NaCl lên cấu trúc đơnlớpLangmuir AA Error! Bookmark not defined 3.3.2 Khảo sát ảnh hưởng nồngđộmuối NaF lên cấu trúc đơnlớpLangmuir AA Error! Bookmark not defined 3.3.3 So sánh ảnh hưởng anion halogen lên cấu trúc đơnlớpLangmuir AA Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO 32 iii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Các mode daođộng tương ứng với số sóng nhóm phân tử Bảng 2.1 Hóa chất dụng cụ thí nghiệm Bảng 2.2 Các bước sóng sử dụng ống nhân quang điện PMT1 PMT2 Bảng 3.1 Các mode daođộngđơnlớpLangmuir AA bề mặt nước nguyên chất iv DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Mô hình đơnlớpLangmuir mặt phân cách không khí/nước Hình 1.2 Mô hình lực tác dụng phân tử nằm (A) (B) bề mặt chất lỏng Hình 1.3 Đường đẳng nhiệt thể liên hệ áp suất bề mặt (Π) diện tích phân tử (A) Hình 1.4 Sơđồ thí nghiệm phát hòa ba bậc hai Hình 1.5 Sự phụ thuộc độ phân cực môi trường vào điện trường dừng môi trường quanghọc tuyến tính phi tuyến Hình 1.6 Quá trình tương tác ba photon môi trường phi tuyến bậc hai Hình 1.7 Điều kiện tương hợp pha Hình 1.8 Các thiết bị phát thông số OFC, OPA, OPO SPDC Hình 1.9 Ví dụ phát hoà ba bậc hai phản xạ bề mặt vật liệu quang phi tuyến bậc hai (a) vật liệu quang phi tuyến đối xứng tâm (b) Hình 1.10 Sơđồ bố trí phép đo SFG Hình 1.11 Chuyển dời xạ tầnsốtổng Hình 1.12 Các mode daođộng nhóm -CH2 -CH3 Hình 1.13 Phổ hồng ngoại nhóm chức, nhóm nguyên tử Hình 1.14 Sự khác chế phổ Raman phổ hồng ngoại Hình 2.1 Công thức cấu tạo mô hình Axit Arachidic Hình 2.2 Minh họa thí nghiệm sức căng bề mặt Hình 2.3 Hệ đo SFG hãng EKSPLA Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Hình 2.4 Sơđồquanghọc laser PL2251A Hình 2.5 Bảng điều khiển từ xa laser Hình 2.6 Sơđồquanghọc phát họa ba H500 Hình 2.7 Sơđồquanghọc PG501/DFG Hình 2.8 Sơđồ khối giá đỡ mẫu phân tích Hình 2.9 Sự tạo thành tín hiệu SFG v Hình 2.10 Sơđồ khối hệ đotầnsốtổng EKSPLA - SF41 Hình 3.1 Đường đẳng nhiệt thực nghiệm π – A đơnlớpLangmuir AA/bề mặt nước Hình 3.2 Phổ SFG đơnlớpLangmuir AA/nước nguyên chất với thayđổi diện tích bề mặt/phân tử từ 34→17Å2/phân tử Hình 3.3 Đường đẳng nhiệt áp suất bề mặt theo diện tích/ phân tử đơnlớp axit Pentadecanoic Hình 3.4 Phổ SFG đơnlớpLangmuir AA bề mặt nước nguyên chất Tầnsố hồng ngoại từ 2800 cm-1 đến 3600 cm-1 Hình 3.5 Phổ SFG đơnlớpLangmuir AA dungdịchmuối NaI với nồngđộ 1M đến 2M Tầnsố hồng ngoại từ 2800 cm-1 đến 3600 cm-1 Hình 3.6 Phổ SFG đơnlớpLangmuir AA dungdịchmuối NaI với nồngđộ 1M đến 2M Tầnsố hồng ngoại từ 2800 cm-1 đến 3000 cm-1 Hình 3.7 Phổ SFG đơnlớpLangmuir AA dungdịchmuối NaI với nồngđộ 1M đến 2M Tầnsố hồng ngoại từ 3000 cm-1 đến 3600 cm-1 Hình 3.8 Phổ SFG đơnlớpLangmuir AA dungdịchmuối NaCl với nồngđộ 1M 2M Tầnsố hồng ngoại từ 2800 cm-1 đến 3600 cm-1 Hình 3.9 Phổ SFG đơnlớpLangmuir AA dungdịchmuối NaCl với nồngđộ 1M 2M Tầnsố hồng ngoại từ 2800 cm-1 đến 3000 cm-1 Hình 3.10 Phổ SFG đơnlớpLangmuir AA dungdịchmuối NaCl với nồngđộ 1M 2M Tầnsố hồng ngoại từ 3000 cm-1 đến 3600 cm-1 Hình 3.11 Mô MD bề mặt phân cách không khí/dung dịchmuối NaCl (bên trái) NaI (bên phải) với nồngđộ 1,2 M Hình 3.12 Phổ SFG đơnlớpLangmuir AA dungdịchmuối NaF với nồngđộ 0,4M 0,8M Tầnsố hồng ngoại từ 2800 cm-1 đến 3600 cm-1 Hình 3.13 Phổ SFG đơnlớpLangmuir AA dungdịchmuối NaF với nồngđộ 0,4M 0,8M Tầnsố hồng ngoại từ 2800 cm-1 đến 3000 cm-1 Hình 3.14 Phổ SFG đơnlớpLangmuir AA dungdịchmuối NaF với nồngđộ 0,4M 0,8M Tầnsố hồng ngoại từ 3000 cm-1 đến 3600 cm-1 Hình 3.15 Mô MD bề mặt phân cách không khí/dung dịchmuối NaF vi Hình 3.16 Phổ SFG đơnlớpLangmuir AA dungdịchmuối NaCl NaI nồngđộ 1M Tầnsố hồng ngoại từ 2800 cm-1 đến 3600 cm-1 Hình 3.17 Phổ SFG đơnlớpLangmuir AA dungdịchmuối NaCl NaI nồngđộ 1M Tầnsố hồng ngoại từ 2800 cm-1 đến 3000 cm-1 Hình 3.18 Phổ SFG đơnlớpLangmuir AA dungdịchmuối NaCl NaI nồngđộ 1M Tầnsố hồng ngoại từ 3000 cm-1 đến 3600 cm-1 Hình 3.19 Phổ SFG đơnlớpLangmuir AA dungdịchmuối NaCl NaI nồngđộ 2M Tầnsố hồng ngoại từ 2800 cm-1 đến 3600 cm-1 Hình 3.20 Phổ SFG đơnlớpLangmuir AA dungdịchmuối NaCl NaI nồngđộ 2M Tầnsố hồng ngoại từ 2800 cm-1 đến 3600 cm-1 Hình 3.21 Phổ SFG đơnlớpLangmuir AA dungdịchmuối NaCl NaI nồngđộ 2M Tầnsố hồng ngoại từ 3000 cm-1 đến 3600 cm-1 vii CÁCKÝ HIỆU & TỪ VIẾT TẮT AA ArachidicAcid DFG Difference frequency Generation – Sự phát tầnsố hiệu IR Infrared – Hồng ngoại KD*P Deuterated Potasssium Dedeuterium Phosphate LE Liquid Expand – Lỏng –mở rộng LC Liquid Condensed – Lỏng –xếp chặt MD Molecular dynamics – Độnghọc phân tử OPO Optical Parametric Osccillator – Daođộng tham sốquang OPA Optical Parametric Amplifier – Khuếch đại tham sốquang OPG Optical Parametric Generation – Sự phát tham sốquang SFG Sum Frequency Generation – Sự phát tầnsốtổng SHG Second Harmonics Generation – Sự phát họa ba bậc hai SF Sum Frequency – Tín hiệu tầnsốtổng TC Tilted Condensed – Pha xếp chặt nghiêng UC Untilted Condensed – Pha xếp chặt không nghiêng VSFG VIS Vibrational Sum Frequency Generation Visible – Khả kiến viii Vật liệu đối xứng tâm Tính đối xứng bị phá vỡ bề mặt Hình 1.9 Ví dụ phát hoà ba bậc hai phản xạ bề mặt vật liệu quang phi tuyến bậc hai (a) vật liệu quang phi tuyến đối xứng tâm (b) [8] Ở bên vật liệu đối xứng tâm sinh độ cảm phi tuyến bậc hai, xuất mặt phân cách làm phá vỡ đối xứng nghịch đảo vùng mỏng (cỡ độ dày với đường kính phân tử) gần mặt phân cách lớp mỏng làm phát sóng hoà ba bậc hai Cường độ ánh sáng phát lớp bề mặt phụ thuộc mạnh vào đặc tính cấu trúc bề mặt đặc biệt xuất phân tử hấp thụ bề mặt Vì lý đó, tạo hoà ba bậc hai bề mặt phương pháp chẩn đoán quan trọng cho nghiêncứu lĩnh vực khoa học bề mặt [8] 1.2.5 Kỹthuậtquangphổhọcdaođộngtầnsốtổng SFG Trong thí nghiệm SFG, tia laser hồng ngoại IR (tần số ωIR) điều chỉnh xung phạm vi bước sóng tia khả kiến VIS (tần số ωVIS) chồng chập không gian, thời gian lên bề mặt mẫu để tạo tín hiệu đầu với tầnsốtổng hai tia (ωSF = ωIR +ωVIS) (xem hình 1.10) SFG trình quanghọc phi tuyến bậc hai, cho phép xảy môi trường 21 nghịch đảođối xứng Tại mặt phân cách hai môi trường bề mặt, nghịch đảođối xứng bị phá vỡ, điều làm cho SFG có tính đặc trưng bề mặt cao [14] Hình 1.10 Sơđồ bố trí phép đo SFG SFG trình quanghọc kết hợp truyền đồng thời tín hiệu SFG tạo theo hướng xác định với kết hợp pha trực tiếp Cường độ tín hiệu tầnsốtổng cho phương trình : I (SF ) 8 3 SF sec2 eff(2) I (VIS ) I (IR ) c n1 (SF )n1 (VIS )n1 (1R ) eff( 2) [ L(SF ) ê(SF )].(2) : [ L(VIS ) ê(VIS )][ L(IR ) ê(IR )] (1.29) (1.30) Trong ni (i ) chiết suất môi trường i tầnsố i , c vận tốc ánh sáng chân không, i góc tới hay góc phản xạ chùm ánh sáng tương ứng với tầnsốquang học, I (i ) cường độ trường tới tầnsố i , ê() véc tơ đơn vị hướng phân cực ánh sáng L() hệ số Fresnel tầnsố , (2) ten sơđộ cảm phi tuyến bậc hai, eff(2) độ cảm phi tuyến bậc hai hiệu dụngĐộ cảm phi tuyến bậc hai (2) đặc trưng cho bề mặt mặt phân cách hai môi trường suy từ phép đotầnsốtổng Đại lượng liên quan đến hệ số 22 siêu phân cực i(2) 'j'k' hệ tọa độ phân tử O’(a, b, c)của phân tử bề mặt thông qua biểu thức [21]: ijk(2) N s (2) i ', j ',' k ' (i '.i)( j ' j )( k '.k ) (1.31) i ', j ', k ' Trong N s số phân tử bề mặt (i '.i)( j ' j )(k '.k ) lấy trung bình cosine định hướng phân tử hệ tọa độ phòng thí nghiệm hệ tọa độ phân tử Khi tầnsố hồng ngoại gần cộng hưởng với dịch chuyển daođộng phân tử, ta viết [21]: (2) i(2) ', j ',' k ' NR q Aq IR q i q (1.32) (2) Trong thành phần NR đại diện cho đóng góp không cộng hưởng (thường nhỏ); Aq , q q tensơ cường độ, tầnsố cộng hưởng hệ số tắt dần daođộng thứ q Quá trình SF quangphổhọcdaođộng mô tả hình 1.10, kích thích từ mức daodộng tia IR, biến đổi thành trạng thái điện tử ảo tia VIS, xảy phân rã thành trạng thái thông qua phát xạ tia sáng với tầnsố ωSF [4] 23 E Mức điện tử ảo E ωVI ωSF S ωIR ν = (mức dao động) động) ν=0 ωSF Hình 1.11 Chuyển dời xạ tầnsốtổng Mặt khác, trình gồm có trình hoạt động hồng ngoại để kích thích mức daođộng đầu tiên, xảy trình Raman hấp thụ tia VIS lên trạng thái ảo sau phát tia SF xuống trạng thái Quá trình Raman trình đối Stokes trình SFG trình Stockes trình DFG Từ cho thấy, daođộng phải hoạt động Raman IR để tạo tín hiệu SF cộng hưởng Đây luật lựa chọn quan trọng kĩ thuật phát tầnsốtổngdaođộng hữu ích phân tích phổ[4] Quá trình SFG phải thỏa mãn định luật bảo toàn mô men xung lượng lượng Từ ta có phương trình sau: ωSF = ωVIS +ωIR (1.33) kSF kVIS kIR (1.34) Phương trình (1.34) viết lại dạng sau: kSF sin SF kVIS sin VIS kIR sin IR (1.35) Trong kSF, kVIS kIR số sóng tương ứng với tia tầnsố tổng, tia VIS tia IR, φVIS, φIR góc tới bề mặt mẫu tương ứng với tia nhìn thấy tia hồng ngoại φSF góc tia tầnsốtổng Từ phương trình (1.34) ta thấy: ωIR quét vùng phổ góc xạ SFG thayđổi Khi tầnsố hồng ngoại phù hợp với tầnsố cộng hưởng daođộng phân tử (ωIR= ωq), tín hiệu tầnsốtổng tăng cường cộng hưởng, tạo phổdaođộng Sự 24 tăng cường cộng hưởng cung cấp thông tin phổdịch chuyển daođộng đặc trưng bề mặt Quy tắc lựa chọn SFG đòi hỏi mode phát hai hoạt động IR Raman kết phân cực Raman moment lưỡng cực điện IR định cường độ tín hiệu Nói chung, thành phần độ cảm SF lớn đáng kể quangphổ tuyến tính, xác định cách kết hợp phân cực đầu vào /đầu khác SFG, cung cấp thông tin định hướng phân tử xếp mặt phân cách Thông qua phép đo pha tín hiệu SFG, ta thu thông tin định hướng phân tử bề mặt Đây tính đặc trưng quangphổ SF [14] Cácdaođộng phân tử liên quan đến tầnsố hồng ngoại, đỉnh xuất phổtầnsốtổng tương ứng với tầnsốdịch chuyển hồng ngoại nhóm daođộngPhổ hồng ngoại hợp chất hóa học coi “dấu vân tay” Do ta cần phải xét đến phổ hồng ngoại nhóm chức đặc trưng để nhận dạng chúng [4] 1.2.6 Quangphổhọcdaođộng hồng ngoại [4] Một phân tử hình thành nguyên tử liên kết với Daođộng phân tử xảy nguyên tử phân tử chuyển động tuần hoàn, phân tử có chuyển độngdịch chuyển hồng ngoại chuyển động quay Tầnsố chuyển động tuần hoàn tầnsốdao động, tầnsố chủ yếu daođộng phân tử có phạm vi từ nhỏ 1012 đến xấp xỉ 1014 Tầnsốdaođộng phụ thuộc vào số lượng hạt nhân lực liên kết Một phân tử hấp thụ xạ hồng ngoại tầnsốdaođộng tự nhiên phần phân tử (tức nguyên tử hay nhóm nguyên tử tạo thành phân tử đó) daođộngtầnsố với xạ tới hấp thụ gây nên biến thiên mô men lưỡng cực chúng Một phân tử có lưỡng cực điện nguyên tử thành phần có điện tích âm dương rõ rệt Khi phân tử lưỡng cực giữ điện trường, điện trường tác dụng lực lên điện tích phân tử Vì điện trường xạ hồng ngoại làm thayđổiđộ phân cực chúng 25 cách tuần hoàn, nên khoảng cách nguyên tử tích điện phân tử thayđổi cách tuần hoàn Mô men lưỡng cực µ thayđổi mức lượng điều kiện cần thiết để kích thích xảy mô men lưỡng cực thayđổi khoảng cách nguyên tử daođộngthayđổi dọc theo trục tọa độ Q Từ ta có quy luật chọn lọc daođộng hoạt động hồng ngoại: 0 Q (1.36) Chuyển độngdaođộng phân tử nhiều nguyên tử phức tạp Để đơn giản, người ta thường phân chuyển động phức tạp thành số hữu hạn daođộngđơn giản gọi daođộng riêng Cácdaođộng riêng phân tử kích thích xạ điện từ cách chọn lọc, phân tử có mô men lưỡng cực μ daođộng làm thayđổi mô men lưỡng cực bị kích thích xạ hồng ngoại Daođộng phân tử gồm hai nguyên tử daođộng kéo giãn dọc theo trục liên kết hai nguyên tử, gọi daođộng kéo dãn (stretching) hay daođộng hóa trị Kết daođộng làm thayđổiđộ dài liên kết nguyên tử phân tử Ở phân tử có nguyên tử trở lên, daođộng kéo dãn làm thayđổiđộ dài liên kết có loại daođộng làm thayđổi góc liên kết gọi daođộng biến dạng Người ta phân biệt daođộng kéo giãn đối xứng νss (khi liên kết dài ngắn lại) daođộng kéo dãn bất đối xứng νas (khi liên kết dài liên kết ngắn lại) Với daođộng biến dạng, người ta phân biệt biến dạng mặt phẳng (sự thayđổi góc liên kết xảy mặt phẳng) biến dạng mặt phẳng (sự thayđổi góc liên kết xảy không mặt phẳng) (xem hình 1.12) 26 Hình 1.12 Các mode daođộng nhóm -CH2 -CH3 Các vùng phổ hồng ngoại nhóm nguyên tử tương ứng với số sóng khác thể hình 1.13 Hình 1.13 Phổ hồng ngoại nhóm chức, nhóm nguyên tử 27 Trong luận văn này, quan tâm đến mode daođộng nguyên tử phân tử AA nước: -CH3, CH2, C=O, COO¯, OH với tầnsố cho bảng đây: Bảng 1.1 Các mode daođộng tương ứng với số sóng nhóm phân tử Mode daođộngSố sóng (cm-1) C=O 1720 CH2ss 2855 CH2as 2920 CH3as 2960 CH3Fr 2935 OH (dạng băng) 3200 OH (dạng lỏng) 3450 1.2.7 Quangphổhọcdaođộng Raman Hình 1.14 Sự khác chế phổ Raman phổ hồng ngoại [3] 28 Như biết, dịch chuyển daođộng quan sát vùng phổ IR phổ Raman Trong phổ IR, ta đo hấp thụ ánh sáng hồng ngoại mẫu hàm tầnsố Phân tử hấp thu lượng E hv từ nguồn IR dịch chuyển daođộng Cường độ hấp thụ IR xác định định luật Lambert-Beer: I I 0e cd (1.37) Trong I0 I cường độ chùm ánh sang tới chùm ánh sáng truyền qua, hệ số hấp thụ phân tử Còn c d nồngđộ mẫu bề rộng mẫu [3] Nguồn gốc phổ Raman khác đáng kể so với phổ IR (hình 1.14) Trong quangphổ Raman, mẫu chiếu xạ chùm laser cường độ mạnh vùng tử ngoại - khả kiến ( v0 ) chùm ánh sáng tán xạ thường quan sát theo phương vuông góc với chùm tia tới Ánh sáng tán xạ bao gồm hai loại : gọi tán xạ Rayleigh, mạnh cótầnsố giống với tầnsố chùm tia tới ( v0 ); loại lại gọi tán xạ Raman, yếu (~ 105 chùm tia tới) cótầnsố v0 vm , vm tầnsốdaođộng phân tử Vạch v0 vm gọi vạch Stockes vạch v0 vm gọi vạch phản Stockes Do đó, quangphổ Raman, đotầnsốdaođộng ( vm ) dịch chuyển so với tầnsố chùm tia tới ( v0 ) Khác với phổ hồng ngoại, phổ Raman đo vùng tử ngoại-khả kiến mà vạch kích thích (laser) vạch Raman xuất [3] Phổtán xạ Raman có đặc điểm sau: Các vạch tán xạ Raman tức vạch tán xạ stokes đối stokes nằm gần đối xứng qua vạch tán xạ Rayleigh Độdịch chuyển vạch tán xạ Raman vạch tán xạ Rayleigh cho bởi: Δνi = |ν0 -νi|=|ν0- νi’| (i= 1,2,3, ) (1.38) 29 Không phụ thuộc vào tầnsố νo ánh sáng kích thích mà phụ thuộc vào chất môi trường tán xạ Tùy theo độ lớn Δνi mà vạch tán xạ Raman xếp vào hai nhóm: dịch chuyển lớn dịch chuyển bé Độdịch chuyển lớn tầnsốdaođộng phân tử vùng hồng ngoại gần độdịch chuyển bé hai lần tầnsố quay phân tử vùng hồng ngoại xa Cường độ vạch tán xạ Stokes nhỏ nhiều so với cường độ vạch tán xạ Rayleigh lại lớn nhiều so với cường độ vạch tán xạ đối Stokes [3] Dưới điểm khác chất phổ Raman phổ hồng ngoại Bản chất phổ Raman thayđổiđộ phân cực phân tử suốt trình daođộngPhổ Raman phổtán xạ Bản chất phồ hồng ngoại dự thayđổi moment lưỡng cực phân tử suốt trình daođộngPhổ hồng ngoại phổ hấp thụ Mặc dù phổ Raman phổ hồng ngoại có khả cung cấp thông tin tầnsốdaođộng theo cách tương tự nhau, có ưu điểm nhược điểm riêng Nguyên tắc chọn lọc phổ Raman phổ hồng ngoại khác đáng kể Do đó, sốdaođộng Raman số khác hồng ngoại, tức daođộng Raman hay hồng ngoại Tuy nhiên, daođộng hoàn toàn đối xứng luôn Raman Một vài daođộng vốn yếu phổ hồng ngoại lại mạnh phổ Raman Ví dụ daođộng hóa trị liên kết C≡C, C=C, P=P, S–S C–S Nói chung, daođộng Raman mạnh liên kết hóa trị daođộng hồng ngoại mạnh liên kết ion (O–H, N–H) Đối với liên kết hóa trị tỷ số cường độ tương đốidaođộng hóa trị liên kết C ≡ C, C = C, C–C phổ Raman 3:2:1 Daođộng biến dạng nói chung yếu daođộng hóa trị phổ Raman Ngoài ra, việc đo tỷ số khử phân cực cung cấp cho thông tin đáng tin cậy đối xứng daođộng thường dungdịch Chúng ta thu thông tin từ phổ hồng ngoại dungdịch mà phân tử định hướng cách ngẫu nhiên Khi sử dụng Raman cộng hưởng để tăng cường daođộng nhóm mang màu phân tử Điều đặc biệt có lợi việc nghiêncứudaođộng phân tử sinh học chứa nhóm 30 mang màu Do đường kính chùm laser thường nhỏ (1 – 2mm) nên cần lượng mẫu nhỏ thu phổ Raman Đây lợi điểm so với phổ hồng ngoại trường hợp ta cần lượng nhỏ mẫu (ví dụ chất đồng vị) Mặt khác, nước chất tán xạ Raman yếu, nên phổ Raman mẫu dungdịch nước bị ảnh hưởng phổdaođộng nước Do đó, phổ Raman lý tưởng để nghiêncứu hợp chất sinh họcdungdịch nước Ngược lại, phổ hồng ngoại bị ảnh hưởng nhiều hấp thu mạnh nước Tuy nhiên, thu phổ Raman hợp chất hút ẩm nhạy khí cách đặt mẫu vào ống thủy tinh sau bịt kín lại Trong phổ hồng ngoại, điều thực ống thủy tinh hấp thụ mạnh xạ hồng ngoại Vùng phổphổ Raman từ 50–4000cm-1, để ghi hết vùng phổ ta không cần phải thayđổi chi tiết quanghọc Ngược lại, vùng phổ hồng ngoại rộng, đó, cần phải thayđổi chi tiết quanghọc (cách tử, tách chùm tia, kính lọc, detector, ) ghi hết vùng phổ hồng ngoại [6] Bên cạnh ưu nói so với phổ hồng ngoại, phổ Raman cósố nhược điểm Để quan sát tán xạ Raman yếu ta phải sử dụng nguồn laser có công suất lớn Điều tạo nên nung nấu cục hay quang phân ly, đặc biệt nghiêncứuphổ Raman cộng hưởng mà tầnsố laser điều chỉnh vào vùng hấp thu phân tử Bên cạnh đó, vài hợp chất phát huỳnh quang chiếu vào chúng chùm laser Ngoài ra, thu phổ quay phổdaođộng – quay với độ phân giải cao phổ Raman khó phổ hồng ngoại Bởi phổ Raman quan sát vùng tử ngoại – khả kiến, vùng khó thu phổcóđộ phân giải cao [6] 31 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Hồ Trung Thông, Lê Văn An (2006), Hoá học lipid, Đại học Huế Nguyễn Thế Bình (2008), Quanghọc đại, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Phạm Văn Bền (2011), Quangphổ phân tử hai nguyên tử, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Trần Thị Hồng (2015), NghiêncứuđơnlớpLangmuirArachidicaciddungdịchthayđổiđộ pH kĩ thuậtquangphổhọcdaođộngtầnsốtổng (SFG) từ đơnlớp Langmuir, luận văn tốt nghiệp, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN, Hà Nội Nguyễn Thị Nga (2013), Nguyên lý hoạt động trình vật lý hệ đoquangphổtầnsốtổng sử dụng laser xung cực ngắn pico giây (SF41), khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN, Hà Nội Nguyễn Thị Thủy (2015), Tính toán phổdaođộng D-Glucose phương pháp DFT, luận văn tốt nghiệp, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN, Hà Nội Đoàn Bộ (2001), Hóa học biển, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội Tiếng Anh Robert W Boyd (2008), Nonlinear optics, Academic press, London Ekspla Corp.(2011), SFG spectrometer, Technical description and user’s manual, Lithinua 32 10 P.Guyot – Sionnest, J.H.Hunt, Y.R.Shen (1987), “Sum – Frequency Vibrational Spectroscopy of a Langmuir Film: Study of Molecular Orientation of a Two Dimensional System”, Physical Review Letters, VOL 59, 1597 1600 11 G.A Sefler, Q Du, P.B Miranda, Y.R Shen(1995), “Surface crystallization of liquid n – ankanes and alcohol monolayers studied by surface vibrational spectroscopy”,Chemical Physics Letters 235 347-354 12 Antonella Badia (2009), Langmuir and Langmuir-Blodgett Film Assemblies, McGill University, Canada 13 G.G.Robert, C.W.Pitts (1982), Langmuir – Blodgett Films, Elsevier Science Publishing Company 14 Woongmo Sung, Doseok Kim, Y.R Shen (2013), “Sum-frequency vibrational spectroscopic studies of Langmuir monolayers”, Current Applied Physics, 13, 619 – 632 15 Rong Lu, Wei Gan, Bao-hua Wu, Hua Chen, and Hong-fei Wang (2004), “Vibrational Polarization Spectroscopy of CH Stretching Modes of the Methylene Group at the Vapor/Liquid Interfaces with Sum Frequency Generation”, J Phys Chem B, 108, 7297-7306 16 Aryeh Feder (1997), Optical Studies of Monolayers at the Air/water Interface, Harvard University 17 Dennis K Hore, Daniel K Beaman, and Geraldine L Richmond ( 2005), “Surfactant Headgroup Orientation at the Air/Water Interface”, J Am Chem Soc 2005Jul;127(26):9356-7 18 Elizabeth A Raymond and Geraldine L Richmond (2004), Probing the Molecular Structure and Bonding of the Surface of Aqueous Salt Solutions, J Phys Chem B, 108, 5051-5059 33 19 Martin Mucha, Tomaso Frigato, Lori M Levering, Heather C Allen(2005), “Unified Molecular Picture of the Surfaces of Aqueous Acid, Base, and Salt Solutions”,J Phys Chem B, 109 (16), pp 7617–7623 20 Wei Chen, Xifan Wu, Roberto Car(2009),“ X-ray absorption and infrared spectra of water and ice: a rst-principles electronic structure study” , Physics Review Letters,105, 017802 21 Chuanshan Tian, Steven J Byrnes,Hui-Ling Han, and Y Ron Shen ( 2011), Surface Propensities of Atmospherically Relevant Ions in SaltSolutions Revealed by Phase-Sensitive Sum Frequency VibrationalSpectroscopy, J Phys Chem Lett., 2, 1946–1949 22 P B Miranda, Q Du, Y R Shen, Chem Phys Lett., Vol 286, 1998, pp 1-8 23 Medders GR, Paesani F.( 2016), Dissecting the Molecular Structure of the Air/Water Interface from Quantum Simulations of the Sum-Frequency Generation Spectrum J Am Chem Soc.; 138(11):3912-9 24 Lars Gunnar Moody Pettersson, Richard Humfry Henchman, Anders Nilsson (2016), Water – the most anomal liquid , Chem Rev , 116 (13), pp 7698– 7726 25 Jungwirth P.; Tobias D J, Molecular Structure of Salt Solutions: A New View of the Interface with Implications for Heterogeneous Atmospheric , Chemistry J Phys Chem B 2001, 105, 10468–10472 26 Pavel Jungwirth and Douglas J Tobia (2002), Ions at the Air/Water Interface ,J Phys Chem B 2002, 106, 6361-6373 27 Khoi Tan Nguyen (2014), Interactions between halide anions and interfacial water molecules in relation to the Jones–Ray effect, physical chemistry chemical physics september 2014 28 Ran-Ran Feng, Yuan Guo, and Hong-Fei Wang (2014), Reorientation of the “free OH” group in the top-most layer of air/water interface of sodium fluoride 34 aqueous solution probed with sum-frequency generation vibrational spectroscopy,J Chem Phys 141, 18C507 (2014) Trang web 29 http://www.chemicalland21.com/lifescience/foco/ARACHIDICACID.htm 30 http ://vi.wikipedia.org/wiki/Sức_căng_bề_mặt 31 http://www.cscscientific.com/csc-cientific-blog/bid/85407/What-are-thePrimary-Conditions-Affecting-Surface-Tension 35 ... trường nước bên đơn lớp Chính vậy, thực đề tài: Nghiên cứu đơn lớp Langmuir Arachidic Acid (AA) dung dịch muối halogen có nồng độ thay đổi kỹ thuật quang phổ học dao động tần số tổng Ngoài phần... QUAN VỀ ĐƠN LỚP LANGMUIR VÀ KỸ THUẬT QUANG PHỔ HỌC DAO ĐỘNG TẦN SỐ TỔNG 1.1 Tổng quan đơn lớp Langmuir 1.1.1 Đơn lớp Langmuir Đơn lớp Langmuir đơn lớp đơn phân tử hình thành mặt phân cách không khí/chất... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Vũ Thị Thanh Tam NGHIÊN CỨU ĐƠN LỚP LANGMUIR ARACHIDIC ACID TRÊN CÁC DUNG DỊCH MUỐI HALOGEN CÓ NỒNG ĐỘ THAY ĐỔI BẰNG KỸ THUẬT QUANG