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서강대 기기분석실험 < Fluorescence spectrophotometer > 레포트

"기기분석실험 < Fluorescence spectrophotometer > 레포트"에 대한 내용입니다. "Characterization of Quinine and Its Determination Using Fluorometer"에 관한 레포트입니다.
14 페이지
어도비 PDF
최초등록일 2024.01.23 최종저작일 2022.10
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서강대 기기분석실험 &lt; Fluorescence spectrophotometer &gt; 레포트
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    • 🔬 형광 분광법의 심층적인 이론과 실험 원리 상세 설명
    • 📊 Quinine의 형광 특성에 대한 체계적인 실험 과정 제공
    • 🧪 pH와 할로겐 이온이 형광에 미치는 영향에 대한 실증적 분석

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    소개

    "기기분석실험 < Fluorescence spectrophotometer > 레포트"에 대한 내용입니다.
    "Characterization of Quinine and Its Determination Using Fluorometer"에 관한 레포트입니다.

    목차

    Ⅰ. ABSTRACT

    Ⅱ. INTRODUCTION
    1. 실험목적
    2. Theories

    Ⅲ. EXPERIMENTAL
    1. 사용한 시약 및 기구
    2. 실험 방법

    Ⅳ. RESULTS AND DISCUSSION

    Ⅴ. CONCLUSION

    Ⅵ. REFERENCES

    본문내용

    ABSTRACT.
    특정 분자는 빛을 흡수하였을 때 열로써 에너지를 방출하지 않고 흡수한 빛보다 긴 파장의 영역대에서 빛을 방출한다. 방출된 빛은 동일한 스핀 양자수 사이의 radiation transfer에 해당하는 형광과 다른 spin 양자수 사이의 radiation transfer에 해당하는 인광으로 나뉜다. 이번 실험에서는 형광체의 하나인 Quinine의 구조적 특징을 이용하여 pH의 변화와 NaBr의 첨가량에 따라 250nm, 350nm UV 빛을 쬐었을 때의 emission spectrum을 분석하고, 450nm에서의 극댓값을 갖는 형광 세기를 비교하였다. 그 결과, pH는 chemical quenching에 의하여 pH4에서 450nm 형광의 세기가 가장 강했으며, pH 2와 pH7은 서로 유사하며 형광의 세기가 낮았다. NaBr의 첨가량에 따라서는, collisional quenching에 의하여 NaBr의 첨가량이 증가할수록 450nm에서 형광의 세기가 감소하였다.

    Key words: Fluorescence, collisional quenching, chemical quenching, Quinine, Calibration graph, Fluorometer

    INTRODUCTION
    1. 실험 목적
    산성 환경에서 강한 fluorescence 를 나타내는 Quinine 의 고유한 absorption 과 emission spectrum 을 활용하여 Quinine 에 대한 정량 분석을 진행한다. 분석 과정에 영향을 미치는 요인은 어떤 것이 있는지 살펴본다.

    2. Theories
    2.1 Fluorescence spectroscopy
    Fluorescence spectroscopy 는 sample 의 fluorescence intensity 를 wavelength 의 함수로 분석하는 분광학적 기법이다. Emission시 특정한 파장의 형광이 방출되는 세기를 측정한다.

    참고자료

    · Yongming G, Fengpu C, Pengxiang Q, et al. Studies of the effect of halide ions on the
    · fluorescence of quinine sulfate. Luminescence. 2019;34(4): 450-455p.
    · Harris DC, Lucy CA. Quantitative Chemical Analysis. 10thed. NY: Macmillan Learning; 2020. 509-510p.
    · Raymond FC. Some characteristics of the fluorescence of quinine. Analytical Biochemistry. 1967;19(2): 374-378p.
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. Fluorescence spectroscopy
      Fluorescence spectroscopy is a powerful analytical technique that has found widespread applications in various fields, including chemistry, biology, and materials science. This technique relies on the ability of certain molecules, known as fluorophores, to absorb light at a specific wavelength and then emit light at a longer wavelength. The process of fluorescence involves the excitation of electrons within the fluorophore, followed by the subsequent relaxation of these electrons back to their ground state, resulting in the emission of a photon. Fluorescence spectroscopy provides valuable information about the structure, dynamics, and interactions of molecules, making it an indispensable tool for researchers and scientists. The technique is particularly useful in the study of biological systems, where it can be used to monitor protein folding, detect biomolecular interactions, and image cellular processes. Additionally, fluorescence spectroscopy has applications in the development of new materials, such as organic light-emitting diodes (OLEDs) and fluorescent sensors. Overall, the versatility and sensitivity of fluorescence spectroscopy have made it an essential analytical technique in a wide range of scientific disciplines.
    • 2. Spectrofluorometer
      A spectrofluorometer is an analytical instrument that is used to measure the fluorescence properties of a sample. This instrument consists of a light source, such as a xenon lamp or a laser, which is used to excite the sample and induce fluorescence. The emitted light from the sample is then collected and directed to a monochromator, which separates the light into its constituent wavelengths. The intensity of the fluorescence at different wavelengths is then measured by a detector, such as a photomultiplier tube or a charge-coupled device (CCD) camera. Spectrofluorometers are widely used in various fields, including biochemistry, materials science, and environmental analysis, due to their ability to provide detailed information about the structure, dynamics, and interactions of molecules. The instrument's sensitivity and selectivity make it a valuable tool for the detection and quantification of trace analytes, as well as the study of complex biological systems. Additionally, the development of portable and handheld spectrofluorometers has expanded the applications of this technology, allowing for on-site analysis and in-field measurements. Overall, the spectrofluorometer is an essential tool for researchers and scientists who are interested in understanding the fluorescent properties of materials and biological systems.
    • 3. Quenching
      Quenching is a phenomenon in fluorescence spectroscopy where the fluorescence intensity of a fluorophore is reduced or suppressed by the presence of another molecule or environmental factor. This process can occur through various mechanisms, such as static quenching, dynamic quenching, and energy transfer. Static quenching occurs when the fluorophore and the quencher form a non-fluorescent complex, while dynamic quenching involves the collision of the fluorophore and the quencher, which results in the deactivation of the excited state. Energy transfer quenching, on the other hand, involves the non-radiative transfer of energy from the excited fluorophore to the quencher. Quenching can be a useful tool in the study of molecular interactions, as it can provide information about the proximity and dynamics of molecules. It is also employed in the development of fluorescent sensors and probes, where the quenching of a fluorophore can be used to detect the presence of a target analyte. Additionally, quenching can be a problem in certain applications, such as in the design of fluorescent materials, where it can lead to a decrease in the overall fluorescence efficiency. Understanding and controlling quenching processes is, therefore, an important aspect of fluorescence spectroscopy and its applications.
    • 4. Quinine
      Quinine is a naturally occurring compound that has been used for centuries as a treatment for malaria. It is extracted from the bark of the cinchona tree, which is native to South America. Quinine is a fluorescent molecule, and its fluorescence properties have made it an important compound in the field of fluorescence spectroscopy. Quinine's fluorescence is sensitive to various environmental factors, such as pH, solvent polarity, and the presence of other molecules. This sensitivity has led to the use of quinine as a standard reference compound in fluorescence measurements, as it can be used to calibrate and validate fluorescence instruments. Additionally, quinine's fluorescence properties have been exploited in the development of fluorescent sensors and probes, where it can be used to detect and quantify the presence of various analytes. Beyond its analytical applications, quinine has also been studied for its potential therapeutic properties, including its use as an antimalarial drug and its potential anti-inflammatory and antioxidant effects. Overall, quinine's unique fluorescence characteristics and its diverse applications in both analytical and biomedical fields have made it an important compound in the field of fluorescence spectroscopy.
  • 자료후기

      Ai 리뷰
      Quinine의 특성을 활용하여 pH와 halide 이온에 따른 형광 세기 변화를 분석하고 정량 분석법을 제시하였다.
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