Современное состояние и перспективы применения рентгеновской спектрометрии в фармацевтической химии

Введение
1 Рентгеновская спектрометрия в фармацевтической химии
2 Состояние рентгеновской спектрометрии на современном этапе развития фармацевтической химии
3 Перспективы применения рентгеновской спектрометрии
Заключение
Список использованных источников

Систематическое изучение спектров началось во 2-й пол. 19 в. В 1859г. Г. Р. Кирхгоф сформулировал принципы спектрального анализа. Н. Бор в 1913г. объяснил закономерности в расположении спектральных линий. Изучение спектров атомов послужило основой создания квантовой механики. По спектрам были открыты несколько химических элементов. Методы спектроскопии используют для исследования уровней энергии атомов, молекул и образованных из них макроскопических систем, изучения строения и свойств химический соединений, для проведения качественного и количественного анализа веществ.

Спектроскопия (от лат. spectrum-образ, представление и греч. skopeo-смотрю), раздел физики, изучающий спектры электромагнитного излучения. Спектры возникают при переходах между уровнями энергии в атомах, молекулах и образованных из них макроскопических системах.

Рентгеновскую спектроскопию используют для изучения природы химических связей и количественного анализа веществ (рентгеновский спектральный анализ).

С помощью рентгеновской спектроскопии можно исследовать все элементы (начиная с Li) в соединениях, находящихся в любом агрегатном состоянии.

Как и остальные спектроскопические методы, рентгеновская спектроскопия используется для изучения строения вещества по спектрам поглощения или испускания света при переходах электронов из одного энергетического состояния в другое.

Рентгеновская спектроскопия – раздел спектроскопии, изучающий спектры испускания (эмиссионные) и поглощения (абсорбционные) рентгеновского излучения, т.е. электромагнитные излучения в области длин волн 10-2-102 нм.

Спецификой метода является то, что рентгеновские спектры обусловлены переходами электронов внутренних оболочек атомов. Рентгеновские спектры поглощения связаны с переходами электронов из более низких в более высокие (так называемые возбужденные) энергетические состояния, а спектры испускания – из возбужденных состояний в более низкие.

Исследования рентгеновских спектров, перечисленные выше, требовали применения специального оборудования – рентгеновских спектрографов, регистрирующих излучение в достаточно широком диапазоне длин волн, с высоким спектральным и пространственным разрешениями. Такие уникальные спектрографы должны иметь хорошо изученные характеристики, они изготавливаются по индивидуальным заказам экспериментаторов, за исключением нескольких дорогих аналогов, продаваемых небольшим количеством производителей. Как правило дорогие конструкции не всегда удовлетворяют условиям лабораторного эксперимента, который характеризуется частой сменой условий в целях исследования множества возможностей.

Все вышеизложенное подтверждает актуальность выбранной темы исследования.

Целью работы является изучение состояния и перспектив применения рентгеновской спектрометрии в фармацевтической химии.

Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи:

  • изучить применение рентгеновской спектрометрии в фармацевтической химии;
  • исследовать состояние рентгеновской спектрометрии на современном этапе развития фармацевтической химии;
  • проанализировать перспективы применения рентгеновской спектрометрии.

Предметом исследования является состояние и перспективы применения рентгеновской спектрометрии в фармацевтической химии.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *