Какое свойство веществ лежит в основе поляриметрии

Какое свойство веществ лежит в основе поляриметрии thumbnail

Поляриметрия – оптический неспектральный метод анализа, основанный на вращении плоскополяризованного монохроматического луча света оптически активными веществами. Метод предназначен для определения только оптически активных веществ, способных вращать плоскость поляризации света.

В видимом свете колебания электромагнитной волны происходят в различных направлениях. Плоскополяризованным называется свет, колебания которого происходят в одной плоскости. При упорядоченных колебаниях в определенном направлении свет поляризован линейно и обычно сохраняет первичное положение плоскости поляризации. Получить плоскополяризованный свет можно с применением кристаллов, способных пропускать свет одного определенного колебания.

При прохождении поляризованного света через оптически активное вещество происходит поворот плоскости поляризации на некоторый угол, называемый углом вращения плоскости поляризации (a). Этот угол зависит от природы оптически активного вещества и растворителя, концентрации и толщины слоя раствора. Такая зависимость описывается законом Био:

a = aуд · l · с,

где aуд – удельное вращение плоскости поляризации света; l – толщина слоя раствора (длина поляриметрической трубки), дм; с – концентрация вещества в растворе, г/см3.

Каждое оптически активное вещество характеризуется определенным удельным вращением плоскости поляризации света, происходящем при прохождении через слой раствора толщиной 1 дм с концентрацией оптически активного вещества 1 г/см3. Удельное вращение зависит от природы вещества, длины волны света, температуры и обозначается, например, , где D – длина волны света желтой линии натрия, 589 нм; температура раствора 20 ОС. При выполнении анализа длина волны света должна быть постоянна, термостатирование раствора обязательно.

Качественный анализ (идентификация вещества) выполняют по удельному или молярному вращению), измеряя угол вращения света в стандартных условиях.

Количественный анализ проводят одним из методов:

1. Метод градуировочного графика. Для серии стандартных растворов измеряют угол вращения плоскополяризованного света и строят график в координатах α =f (с). График линеен и проходит через начало координат.

2. По закону Био можно рассчитать концентрацию вещества в растворе, измерив угол вращения плоскости поляризации света и зная удельное вращение вещества..

Устройство поляриметра. Основными частями прибора являются источник поляризованного света – поляризатор и блок измерения – анализатор (рис. 7).

Работа прибора основана на принципе уравнивания яркости разделенного на две части поля зрения. Световой поток от лампы 1 проходит через дихроматный светофильтр 2, где происходит монохроматизация света (λ = 590 нм), и конденсор 3, попадает в поляризатор 4 – призму Николя, которая делит луч на две составляющие является источником плоскополяризованного света..

Рис. 7. Оптическая схема поляриметра-сахариметра: 1 – источник света; 2 – светофильтр; 3 – конденсор; 4 – поляризатор; 5 – поляриметрическая трубка; 6 – клин левого вращения; 7 – контрклин и малый кварцевый клин; 8 – анализатор; 9 – окуляр

Поляризатор установлен так, что плоскости поляризации обоих лучей составляют одинаковые углы с плоскостью поляризации аналогичной призмы – анализатора 8, т. е. плоскости поляризатора и анализатора параллельны. При этом в окуляре 9 наблюдается равномерное яркое освещение двух полей (рис. 8, а). При установлении поляриметрической кюветы 5 с раствором оптически активного вещества равенство освещенности двух полей нарушается (рис. 8, б), поскольку изменяется угол вращения плоскости поляризации одного из лучей при прохождении через раствор.

Для измерения угла отклонения плоскости поляризации луча необходимо уравнять освещенность обоих полей. Для этого в поляриметре применяют клиновой компенсатор, состоящий из большого кварцевого клина левого вращения 6 (рис. 7), контрклина и малого кварцевого клина правого вращения 7. Вращением большого клина относительно малого подбирают толщину кварцевой пластинки, необходимую для компенсации угла поворота плоскости поляризации луча. Плоскость поляризации лучей в призме Николя перпендикулярна плоскости поляризации анализатора. При этом освещенность обоих полей зрения уравнивается (рис. 8, в). Такое положение называют настройкой прибора «на темноту». Одновременно с большим клином перемещается шкала измерения угла.

Рис. 8. Изменение освещенности поля окуляра при измерениях

Источник

ПОЛЯРИМЕТРИЯ (позднелат. polaris полярный + греч, metreo мерить, измерять) — совокупность физико-химических методов исследования, основанных на определении угла вращения плоскости поляризации проходящего через оптически активную среду поляризованного света.

Поляриметрия находит широкое применение в сан.-гиг., клинических и физиологических исследованиях. Методами Поляриметрии определяют наличие и концентрацию углеводов в растительном сырье, белков и аминокислот в растворах; этими методами исследуют активность ферментов, расщепляющих углеводы, и т. д.

Читайте также:  Каким свойством обладают все липиды

В основе Поляриметрии лежит прохождение поляризованного луча света через оптически активную среду (напр., через какую-либо биол, пробу, исследуемый р-р). При этом плоскость поляризации луча (см. Поляризация света), прошедшего через исследуемое вещество, оказывается повернутой на некоторый угол (угол вращения плоскости поляризации). По величине этого угла, а также по направлению смещения (знаку вращения) плоскости поляризации идентифицируют оптически активное вещество и определяют его концентрацию.

Для количественной оценки угла вращения плоскости поляризации используются удельное вращение [α], выражающееся формулой:

[α] = α/lc,

где α — угол вращения плоскости поляризации (в градусах); l — длина кюветы в дм; с — концентрация оптически активного вещества в г/мл, а также молекулярное вращение :

[M] = αM/100,

где М — молекулярный вес (масса) оптически активного вещества. Для характеристики оптических свойств высокомолекулярных веществ (напр., для белков или нуклеиновых к-т) используется также определение «вращения на мономерное звено или остаток» — m или R (т. e. в расчете на молекулярный вес мономерного звена или остатка). Удельное и молекулярное вращение — специфичны для каждого оптически активного соединения (зависят от структуры вещества, температуры, типа растворителя и др.).

Угол вращения плоскости поляризации зависит от длины волны проходящего света; такая зависимость носит название дисперсии оптического вращения. Показано, что каждый оптически активный хромофор молекулы в области своей полосы поглощения характеризуется специфической, так наз. аномальной дисперсией оптического вращения. Вне области полосы поглощения дисперсия оптического вращения носит название нормальной. При наличии нескольких оптически активных переходов нормальная дисперсия определяется суммой вкладов от всех хромофоров. Дисперсию оптического вращения изучают с помощью приборов — спектрополяриметров; метод изучения называется спектрополяриметрией.

Наряду с вращением плоскости поляризации падающего света любое оптически активное вещество по-разному поглощает компоненты света, поляризованные по кругу влево и вправо, т. е. обладает круговым дихроизмом. Мерой его является величина ΔЕ, вычисляемая по формуле:

ΔЕ = ЕL — ЕR,

где ЕL и ЕR — молекулярные коэффициенты поглощения для двух компонент поляризованного света. Величина ΔЕ связана с разностью оптических плотностей для двух компонент света ΔD = DL — DR соотношением:

ΔЕ = ΔD/cl,

где с — концентрация вещества в моль/л, l — длина кюветы в см. Значения ΔE изменяются с длиной волны света и могут быть как положительными, так и отрицательными. Эта величина имеет большие значения только в узкой области частот вблизи максимума поглощения, поэтому спектр кругового дихроизма молекул, имеющих несколько хромоформных групп, обладает большей разрешающей способностью, чем спектры дисперсии оптического вращения.

Спектры кругового дихроизма изучают с помощью приборов, называемых дихрографами.

Методы измерения дисперсии оптического вращения и кругового дихроизма широко применяются для изучения структуры многих биологически важных соединений, в частности вторичной и третичной структур молекул белков, конформационных изменений белков в растворах при изменении условий среды или при их взаимодействии с другими молекулами. Этими методами изучаются структура ферментов, пептидных гормонов, мембранных белков, различных белковых комплексов (напр., антиген — антитело), сложных комплексов (напр., хроматина, рибосом, вирусов и фагов), процессы нуклеиново-белкового узнавания и т. д.

Рис. 1. Схема простого поляриметра: 1 — источник оптического излучения 2 — светофильтр, или монохроматор, 3 — линза, 4 — поляризатор, 5, 7, 11 —диафрагмы 6 — наследуемый раствор; 8 — анализатор, 9 — угломерное устройство, 10 — объектив 12 — окуляр, 13 — выходное отверстие; I — поляризирующее устройство, II - анализирующее устройство, III — зрительная труба.

Рис. 1. Схема простого поляриметра: 1 — источник оптического излучения 2 — светофильтр, или монохроматор, 3 — линза, 4 — поляризатор, 5, 7, 11 —диафрагмы 6 — наследуемый раствор; 8 — анализатор, 9 — угломерное устройство, 10 — объектив 12 — окуляр, 13 — выходное отверстие; I — поляризирующее устройство, II – анализирующее устройство, III — зрительная труба.

Поляриметры — приборы для измерения углов вращения плоскости поляризации. Любой прибор для П. содержит источник поляризованного излучения (источник света и поляризатор) и устройство для анализа этого излучения, прошедшего через исследуемый прибор (анализатор). В простейших поляриметрах при измерении поворотом анализатора добиваются полного затемнения поля зрения. В таких поляриметрах (рис. 1) поток излучения, выходящий из источника, проходит через светофильтр, или монохроматор, через поляризирующее устройство, исследуемый образец, анализатор, жестко связанный с угломерным устройством, и попадает в зрительную трубу. Лимб угломерного устройства расположен перпендикулярно к оси вращения анализатора. Для измерения угла вращения, производимого оптически активным веществом, анализатор дважды устанавливают на одинаковую яркость поля зрения и дважды выполняют отсчеты по угломерному устройству — без исследуемого вещества между поляризатором и анализатором N0 и с исследуемым веществом (N1). Искомый угол вращения φ равен разности результатов двух отсчетов φ = N1 —N0.

Читайте также:  Какие свойства стали придает вольфрам

Рис. 2. Схема сахариметра: 1 — источник оптического излучения, 2 — линза, 3 - полутеневой поляризатор, 4 — раствор сахара, 5 — пластина, 6 — неподвижный клин, 7 — подвижный клин, 8 — отсчетное устройство, 9 — анализатор, 10 — зрительная труба.

Рис. 2. Схема сахариметра: 1 — источник оптического излучения, 2 — линза, 3 – полутеневой поляризатор, 4 — раствор сахара, 5 — пластина, 6 — неподвижный клин, 7 — подвижный клин, 8 — отсчетное устройство, 9 — анализатор, 10 — зрительная труба.

Для повышения точности измерений поляриметры снабжают полу-теневыми устройствами — поляризаторами (анализаторами) особой конструкции, обеспечивающими небольшой сдвиг плоскостей поляризации в поле зрения и делящими его на два или три поля сравнения. При этом чувствительность прибора возрастает. Поляриметры, предназначенные для определения содержания сахара в растворах, называются сахариметрами, а процесс определения концентрации сахара в растворах — сахарометрией. Излучение от источника света (рис. 2) проходит через фокусирующую линзу и полу-теневой поляризатор. Анализатор жестко установлен на полутеневое равенство в нулевом положении. Для компенсации вращения, вызываемого р-ром сахара, служит компенсатор в виде плоскопараллельной пластины кристаллического кварца переменной толщины, установленной перед анализатором и состоящей из плоскопараллельной пластины правовращающего и клиньев левовращающего кварца. Угол вращения отсчитывают с помощью линейной шкалы и нониуса, отградуированных в единицах Международной сахарной шкалы. Полутеневое равенство устанавливается при наблюдении в зрительную трубу.

Рис. 3. Схема фотоэлектрического поляриметра: 1 — источник света, 2 — поляризатор, 3 — модулятор, 4 — исследуемый раствор, 5 — анализатор, 6 — угломерное устройство, 7 — фотоприемник, 8 — усилитель, 9 — фазочувствительный нуль-индикатор.

Рис. 3. Схема фотоэлектрического поляриметра: 1 — источник света, 2 — поляризатор, 3 — модулятор, 4 — исследуемый раствор, 5 — анализатор, 6 — угломерное устройство, 7 — фотоприемник, 8 — усилитель, 9 — фазочувствительный нуль-индикатор.

Применение фотоэлектрических приемников излучения в поляриметрах позволяет значительно повысить их чувствительность, отказаться от затемненных помещений, повысить скорость выполнения измерений, проводить измерения в ультрафиолетовой и инфракрасной областях спектра, исследовать вещества с большой оптической плоскостью. В общем виде схема одного из фотоэлектрических поляриметров приведена на рис. 3. Поток излучения в нем от источника света проходит поляризатор, модулятор, исследуемый образец, анализатор с угломерным устройством и попадает на фотоэлектрический приемник, а затем в резонансный усилитель, настроенный на частоту модуляции, и фазочувствительный нуль-индикатор. При углах скрещения, отличных от 90°, световой поток будет иметь составляющую модуляции на частоте f (частота переменного тока, питающего модулятор), фаза к-рой зависит от направления поворота плоскости поляризации исследуемым веществом. Погрешности измерений фотоэлектрическими поляриметрами лежат в пределах 0,02° для приборов с диапазонами измерений порядка нескольких градусов.

Библиография: Веллюз Л., Легран М. и Грошан М. Оптический круговой дихроизм, пер. с англ., М., 1967; Волкова Е. А. Поляризационные измерения, М., 1974; Волькенштейн М. В. Молекулярная биофизика, с. 315, М., 1975; Дисперсия оптического вращения и круговой дихроизм в органической химии, под ред. Г. Снатцке, пер. с англ., М., 1970; Кудрявцев В. И. Автоматический сахариметр, Сахарная пром-сть, № 11, с. 14, 1953; The cell nucleus, ed. by H. Busch, v. 5’ p. 55, 99, N. Y., 1978; Jirgensons B. Optical activity of proteins and other macromоlecules, B. — N. Y., 1973.

Источник

Атомы
молекул некоторых веществ способны
поляризоваться, т.е. приобретать дипольный
момент в электрическом поле. Поляризация
атомов обусловлена смещением в молекуле
атомов разного типа, что связано с
несимметричным распределением в молекуле
электронной плотности – ассиметрические
атомы. Вещества, содержащие такие атомы,
обладают оптической активностью. Они
способны вызывать вращение плоскости
поляризации проходящего через исследуемое
вещество света. Метод исследования
веществ, основанный на измерении величины
угла вращения плоскости поляризации
света при прохождении его через оптически
активные вещества, называется
поляриметрией. Величина такого вращения
в растворах зависит от их концентрации,
поэтому поляриметрию широко применяют
для измерения концентрации оптически
активных веществ, например сахаров.

Вещества,
обладающие свойством изменять направление
колебаний при прохождении через них
поляризованного света, называются
оптически анизотропными, или оптически
активными.

Читайте также:  Каким свойством обладает средняя линия треугольника

Оптическая
активность веществ обусловлена
особенностями строения кристаллической
решетки – в этом случае вещества проявляют
оптическую активность только в
твердом кристаллическом состоянии, или
особенностями строения молекул –
оптическая активность таких веществ
проявляется только в растворах.

К
веществам последней группы относятся
главным образом такие органические
вещества, как сахароза, фруктоза, глюкоза,
винная кислота. Поляриметрический
метод разработан для количественного
определения веществ именно этой группы.

Оптическая
активность вещества характеризуется
удельным вращением, под которым понимается
угол, на который повернется плоскость
поляризации при прохождении поляризованного
луча через раствор, в 1 мл которого
содержится 1 г растворенного вещества,
при толщине слоя раствора (длине
поляризационной трубки), равной 1 дм.

Под
плоскостью поляризации понимается
плоскость, проходящая через поляризованный
луч перпендикулярно направлению его
колебаний.

Удельное
вращение зависит не только от природы
вещества, но и от температуры, длины
поляризованного света и растворителя,
поэтому его принято относить к температуре
200С
и желтой линии натрия и обозначать [σ]Какое свойство веществ лежит в основе поляриметриис указанием растворителя.

Угол
вращения плоскости поляризации [α]
определяют по формуле

α
= [σ]Какое свойство веществ лежит в основе поляриметрии,
(2.2)

где
l
– длина трубки, дм;

с – концентрация
вещества, г/100 мл;

σ – удельное
вращение, град.

Пользуясь формулой
(4), вычисляем количество вещества в
граммах, содержащееся в 100 мл раствора,
т.е. концентрацию (с).

с
=
Какое свойство веществ лежит в основе поляриметрии,
(2.3)

Исследования
методом полярометрии осуществляют с
помощью прибора поляриметра или его
разновидностью сахариметра, с помощью
которого можно определять содержание
сахарозы в растворе неизвестной
концентрации без предварительного
взятия навески.

2.3 Хроматография

Хроматографические
методы широко применяют при исследовании
состава и свойств пищевых продуктов.
Они позволяют проводить исследования,
не выполнимые другими инструментальными
методами.

В
основе хроматографических методов
лежит широкий круг физико-химических
процессов: распределение, адсорбция,
ионный обмен, диффузия, комплексообразование
и др.

В
зависимости от природы процесса,
обуславливающего механизм разделения,
т.е. от типа взаимодействия между
компонентами разделяемой смеси, подвижной
и неподвижной фазами различают следующие
основные варианты хроматографии:
распределительную, адсорбционную,
ионообменную и гель-фильтрационную.

Хроматографические
методы также принято классифицировать
в соответствии с выбранным типом
подвижной и неподвижной фаз. Газовая
хроматография (ГХ) объединяет те методы,
в которых подвижной фазой является газ;
жидкостная хроматография (ЖХ) – методы,
в которых подвижной фазой служит
жидкость.

В
зависимости от агрегатного состояния
обеих фаз различают следующие виды
хроматографии: твердо-жидкостную
хроматографию (ТЖХ), жидкость-жидкостную
(ЖЖХ), газо-адсорбционную (ГАХ),
газо-жидкостную (ГЖХ).

В
настоящее время преимущественное
развитие получила газовая хроматография
(ГХ), чему способствовало создание
чувствительных и универсальных газовых
хроматографов с автоматическим
детектированием. Этот метод предназначен
для разделения и анализа летучих (в том
числе и летучих при высоких температурах)
соединений. На сегодняшний день – это
один из наиболее эффективных способов
анализа органических компонентов.
Применяется при контроле качества,
сертификации продукции, технологическом
контроле и экологической безопасности.

Метод
ГХ хорошо поддается автоматизации, в
чем его неоспоримое преимущество перед
другими современными физико-химическим
исследованиями. Будучи одновременно и
качественным и количественным методом
анализа сложных смесей различных
органических и неорганических соединений,
ГХ используется и для комплексного
изучения пищевых продуктов.

Газовая
хроматография отличается от других
хроматографических методов тем, что
газ используется как подвижная фаза, а
растворенное вещество перемещается по
колонке в виде газа или пара, частично
растворенного или адсорбированного в
неподвижной фазе.

Разделение
компонентов смеси основано на различной
адсорбируемости или растворимости
анализируемых компонентов при движении
их газообразной смеси вдоль поверхности
твердого тела или неподвижной жидкости
в колонке.

При
прохождении через колонку отдельные
компоненты улавливаются (адсорбируются)
активным адсорбентом или растворяются
в пленке неподвижной жидкой фазы,
нанесенной на поверхность инертного
носителя. В результате неодинаковой
адсорбируемости или различного
взаимодействия с жидкой фазой компоненты
смеси продвигаются по колонке с различными
скоростями. Движение молекул веществ,
обладающих более высокой сорбируемостью
в жидкой фазе, замедляется, а неадсорбируемые
или нерастворимые компоненты выходят
из колонки первыми.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

Источник