Ăwiczenia laboratoryjne z fizyki, Studia II rok, Studia, PD materialy donauki, PD materialy donauki


Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki

Sprawozdanie

Ćwiczenie nr. 24

Wyznaczanie stężenia roztworów substancji optycznie czynnych za pomocą polarymetru

Kalinowski Wojciech GR. III

Technologia Żywienia UWM

Niektóre związki mają zdolność skręcania płaszczyzny polaryzacji światła liniowo spolaryzowanego. Są to substancje optycznie czynne. Właściwości te wykazują, między innymi, cząsteczki związków organicznych o asymetrycznie rozmieszczonych podstawnikach, czyli asymetrycznym rozkładzie ładunku elektrycznego w cząsteczce.

W roztworach substancji optycznie czynnych prędkość obu składowych jest równa. Po przejściu przez roztwór jedna składowa jest opóźniona względem drugiej. W wyniku ich złożenia otrzymuje się również światło liniowo spolaryzowane, jednak wektor Ẽ, tworzy kąt α z kierunkiem drgań liniowo spolaryzowanego światła padającego. Płaszczyzna polaryzacji światła wychodzącego z roztworu substancji optycznie aktywnej została więc obrócona względem płaszczyzny polaryzacji światła padającego.

Kąt skręcenia płaszczyzny polaryzacji (α) jest proporcjonalny do liczby (n) cząsteczek substancji optycznie czynnej, jakie napotyka promień świetlny na swej drodze (α∞n).

n∞cl

gdzie: c- stężenie substancji optycznie czynnej w roztworze wyrażone w g/cm3

l- grubość warstwy roztworu wyrażona w dm.

W przypadku roztworów substancji optycznie czynnej w rozpuszczalniku optycznie nieczynnym można zapisać:

α∞cl, a=aocl

gdzie: ao- skręcenie właściwe

Do mierzenia kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji służy polarymetr. W praktyce laboratoryjnej często stosuje się polarymetr Lippicha.

Monochromatyczne światło lampy sodowej (Z) przechodzi przez polaryzator (P), w którym ulega polaryzacji. Spolaryzowana wiązka światła przechodzi przez naczynie (K) oraz przez kinol (A), wpada do lunetki (L), za pomocą której obserwujemy światło spolaryzowane. Kinol (B) spełnia funkcję przyrządu półcieniowego.

Jeżeli płaszczyzna polaryzacji światła wychodzącego z naczynia (K) jest zgodna z płaszczyzną polaryzacji analizatora (A), to całe pole widzenia lunetki jest jednakowo oświetlone. Gdy do naczynia (K) nalejemy roztworu substancji optycznie czynnej, wówczas płaszczyzna polaryzacji światła ulegnie skręceniu i w lunetce zaobserwujemy silne oświetlenie jednej części pola widzenia, a zaciemnienie drugiej.

Aby spowodować jednakowe oświetlenie pola widzenia, należy analizator A obrócić o kąt równy kątowi, o jaki skręca płaszczyznę polaryzacji roztwór w naczyniu K.

Z P B K A L

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

Roztwór nr.

C

α1

α

αo

αośr

L

Cx

1

0.04

1,4

4.25

53.1

56.1

2 dm

0,10

2

0.07

7.7

55

3

0.12

15.6

56.6

4

1.14

19.1

57.8

5

1.20

23.1

57.75

6

x

11.4

57

αo=

α

cl

α -kąt skręcenia

αo - skręcenie właściwe

l - wartość stała 2 dm

c - stężenie roztworu

Y=a+bx

11,4 = 0,5324+118,3 x

118,3 x = 11,4+0,5324

cx = 0,1008 g/cm3

αo

=

11,4

0,10cm3*2 dm

αo=57dm3

cx=

αx

αo*L

cx=

11,4

0,10cm3*2dm

cx=0,10 g/cm3

0x08 graphic

2

0x01 graphic



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Laboratorium Fizyki Współczesnej II gauss, Przyroda UG, Laboratorium fizyka współczesna II
LABORA~2, ZiIP, II Rok ZIP, Wytrzymałość materiałów, Wytrzymałość materiałów, Wytrzymałość materiałó
Kopia LABORATORIUM-nasze, ZiIP, II Rok ZIP, Metrologia, Charkterystyka statyczna przetworników (lab1
WIEDZA O ZWIERZETACH LABORATORYJNYCH mini, far, II rok III sem, zwierzęta laboratoryjne, z poprzedni
Techniki laboratoryjne, Farmacja ŚUM, II ROK, Chemia organiczna, Chemia organiczna, Ćwiczenia, I sem
Laboratorium Fizyki Współczesnej II pochl, Przyroda UG, Laboratorium fizyka współczesna II
LABORA~7, ZiIP, II Rok ZIP, Wytrzymałość materiałów, Labv.wytrzymalosc
Laboratorium Fizyki Współczesnej II bezwglwzgl, Przyroda UG, Laboratorium fizyka współczesna II
Laboratorium Fizyki Współczesnej II aktywacja, Przyroda UG, Laboratorium fizyka współczesna II
Laboratorium 11 OKSYDOREDUKTAZY, II rok, II rok CM UMK, Giełdy, od Joe, biochemia
Laboratorium 12 LIPIDY, II rok, II rok CM UMK, Biochemia
Reakcje Hydrolizy, II Rok WIMiC inżynieria materiałowa AGH, Chemia, Chemia -, Chemia - Laborki
Sprawozdanie 5 GIG B, II Rok WIMiC inżynieria materiałowa AGH, Chemia, Chemia -, Chemia - Laborki, S
czesc2.1, II Rok WIMiC inżynieria materiałowa AGH, Obierak, mechanika
iloslab, II Rok WIMiC inżynieria materiałowa AGH, Chemia, Chemia -, laborki
zadanie zginanie - czesto je daja na kolach!!!, ZiIP, II Rok ZIP, Wytrzymałość materiałów, Wytrzymał
wydyma statyczna próba skręcania, ZiIP, II Rok ZIP, Wytrzymałość materiałów, Labv.wytrzymalosc
Sprawozdanie 4 GIG B chemia labor, II Rok WIMiC inżynieria materiałowa AGH, Chemia, Chemia -, Chemia

więcej podobnych podstron