EXP:Fluoreszenz: Unterschied zwischen den Versionen

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Kurzbeschreibung des Experiments in maximal fünf Sätzen.
 


Im hier beschriebenen Versuch soll das Phänomen der Floureszenz messdatlich erfasst werden. Durch Bestrahlen einer floureszierenden Flüssigkeit mit UV-Licht wird im Spektrum ein Ausschlag in einem wesentlich niederfrequenten, sichtbaren Bereich hervorgerufen. Die  
Im hier beschriebenen Versuch soll das Phänomen der Floureszenz messdatlich erfasst werden. Durch Bestrahlen einer floureszierenden Flüssigkeit mit UV-Licht wird im Spektrum ein Ausschlag in einem wesentlich niederfrequenten, sichtbaren Bereich hervorgerufen. Die  

Version vom 22. Juli 2021, 14:04 Uhr



Im hier beschriebenen Versuch soll das Phänomen der Floureszenz messdatlich erfasst werden. Durch Bestrahlen einer floureszierenden Flüssigkeit mit UV-Licht wird im Spektrum ein Ausschlag in einem wesentlich niederfrequenten, sichtbaren Bereich hervorgerufen. Die

Versuchsaufbau

Benötigtes Material

  1. für den optischen Aufbau:
  • Spektrometer von Thor-LAB
  • Post für Küvetten
  • UV-Lampe
  1. für die Verdünnungsreihen und floureszierenden Flüssigkeiten
  • Eppenheimer-Pipetten für 10µL und 100µL
  • (destiliertes, oder zumindest leicht gefiltertes) Wasser zum Verdünnen
  • Floureszierende Flüssigkeiten
  • Bechergläschen und Tablett um eine Sauerei zu vermeiden
  • Küvetten aus Kunststoff

Versuchsaufbau

Es gibt auch für diesen Versuch einige ThorLAB-Posts, so kann man die Sammellinse des ThorLAB-Spektrometers direkt in diesen Aufsatz hineinschrauben und die Küvette von oben hineinsetzen. Die Position der Lichtquelle kann über die abschraubbaren Kappen variiert werden. Grundsätzlich empfiehlt es sich, das Spektrometer orthogonal zum Lichtgegel der UV-Lampe zu platzieren, da die hochenergetische Strahlung im Verdacht steht die Messwerte zu verfälschen.

  1. Den speziellen Post für diesen Versuch mithilfe eines Postholders auf die Base schrauben (Unterlegscheibe nicht vergessen!)
  2. Die Sammellinse des Spektrometers in eine der öffnungen schrauben
  3. und den Wellenleiter des Spektrometers möglichst knickfrei an diese Sammellinse anschrauben.
  4. Das Spektrometer via USB-Kabel mit einem Laptop verbinden, auf welchem die Software SOFTWARENAME??? installiert ist und einen Testdurchlauf machen.
  5. Eine UV-Lichtquelle am Besten orthogonal zur Sammellinse des Spektrometers positionieren und darauf achten, dass die beiden anderen Öffnungen mit ihren Deckeln verschlossen sind.


HIER SOLLTE EIN BILDER DER AUFSICHT AUF UNSEREN AUFBAU ZU SEHEN SEIN

Auswertung

  • slide 1
         Elektromagnetische Spektrum von 1%-Lösung von "GG153,3 MG Methanol"
    
  • slide 2
         Elektromagnetische Spektrum von 1%-Lösung von "ETOH 116 MG Floureszin"
    

Mögliche Probleme und ihre Lösungen

Man sollte drauf achten, dass die Küvetten sehr locker in der Halterung sitzen. Wenn man diese leicht bewegt, kann (vermutlich durch Reflexion) eine starke Änderung der Intensität beobachtet werden. Außerdem verjüngen sich entlang ihrer Längsachse enorm, weshalb sie einlang einer Achse eine doppelte Wand aufweisen. Diese kann viel Licht fehlleiten, weshalb es sinnvoll ist, den Lichtweg der Lampe möglichst lang zu halten, also bei einem orthogonalen Aufbau die doppelte Wand zum Spektrometer und die einfache zur Lampe zeigen zu lassen.

Sicherheitshinweise

Hier nötige Sicherheitshinweise notieren. Ggf. Betriebsanweisung verlinken.

Die flooureszierenden Flüssigkeiten färben teils enorm, daher auf am besten alte Kleidung oder Schürze sowie Handschuhe tragen.


Literatur


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