Fotokróm anyagok Fotokromizmus fogalma Történeti áttekintés Szerves fotokrómok 1. Spiropiránok 2. Spirooxazinok 3. Benzo- és naftopiránok (kroménok)

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011.
Advertisements

Készítette: Berényi Lili Sallai Andi
Fotokróm anyagok Fotokromizmus fogalma Történeti áttekintés Szerves fotokrómok 1. Spiropiránok 2. Spirooxazinok 3. Benzo- és naftopiránok (kroménok)
Inhibitorok Írta: Rauscher Ádám Bemutató: Kutsán György
LED fotobiológia Schanda János és Csuti Péter Pannon Egyetem
14.Aceton, víz és benzin azonosítása
Szervetlen kémia Hidrogén
Budapest University of Technology and Economics Elektronikus Eszközök Tanszéke mikofluidika.eet.bme.hu Nagy átbocsátóképességű nanokalorimetriás Lab-on-a-Chip.
MIKROÁRAMKÖRI TECHNOLÓGIÁK
Vízminőségi jellemzők
Készítette: Móring Zsófia Vavra Szilvia
7. A MOLEKULÁK ELEKTRONSZERKEZETE
A reakciókinetika időbeli felbontásának fejlődése.
Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratórium
Unimolekulás reakciók kinetikája
Polimerek.
TALAJVÉDELEM XI. A szennyezőanyagok terjedését, talaj/talajvízbeli viselkedését befolyásoló paraméterek.
A Molekularács A környezetünkben lévő anyagok nagy része molekulákból épül fel. 1 részük szobahőmérsékleten gáz halmazállapotú. Megfelelő hőmérsékleten.
A HIDROGÉN.
KOLLOID OLDATOK.
Pásztázó elektrokémiai mikroszkópia az elektrokémia alkalmazásának új területe.
Származékképzés S. Görög, M. Gazdag, J. Chromatogr. B 659 (1994) 51. K. Blau Ed., Handbook of derivatives for Chromatography, Wiley, 1993.
Királis elválasztások szuperkritikus kromatográfiás (SFC) technikával
ÚJ, N-ALKILFENOTIAZINOKAT TARTALMAZÓ RUTÉNIUM(II) KOMPLEXEK TERMIKUS BOMLÁSA.
Készítette: Feszt Bernadett 8/a Napjaink háttértárolói Salamon Róza felkészítő tanár Dr. Török Béla Óvoda Általános Iskola és Diákotthon 1142, Budapest.
Az elemek lehetséges oxidációs számai
Nukleotidok, nukleinsavak
1 Mikrofluidika DIGITÁLIS és FOLYTONOS MIKROFLUIDIKA Szuperhidrofób felületek kialakítása és Áramlási folyamatok vizsgálata mikrorendszerekben (keveredés.
Halogén-tartalmú szerves vegyületek
A szövegszerkesztés története
Hagyományos reakciókinetikai mérés:
A többlet lehet pozitív és negatív is!!!
Gélelektroforézis Molina Csaba.
Redukciós-oxidációs (redox) reakciók
Lézerspektroszkópia Előadók: Kubinyi Miklós Grofcsik András
8. A MOLEKULÁK ELEKTRONSZERKEZETE
Dr. Nagy Géza Csóka Balázs PTE TTK Általános és Fizikai Kémia Tanszék
ŐSZI RADIOKÉMIAI NAPOK 2004
Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza)
Ellipszométeres mérések Fehérjék és aminosavak leválasztása és optikai modell készítése Kovács Kinga Dóra ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és.
Kártyás Bálint MFA nyári iskola Puskás Tivadar Távközlési Technikum
Talaj összes foszfor tartalmának meghatározása
Készítette: Földváry Árpád
Polimerkémia Polimerizáció dr. Molnárné Hamvas Lívia.
BODIPY fluoroforral kapcsolt enantiomertiszta monoaza-18-korona-6 éter szintézise és komplexképzésének vizsgálata Móczár Ildikó, Huszthy Péter, Kádár Mihály,
Témavezető: Kubinyi Miklós
DIAZÓ TÍPUSÚ FÉNYÉRZÉKENY RENDSZEREK
OPTIKAI SPEKTROSZKÓPIA Festékpróbák az anyagtudományban (KM), szept Fluoreszcencia-spektroszkópia (VT), szept Fotodinamikus.
Fenntartható fejlődés a vegyiparban Körtvélyessy Gyula Főtitkár, Magyar Kémikusok Egyesülete.
7. A MOLEKULÁK ELEKTRONSZERKEZETE 7.1 A variációs elv.
A kvantum rendszer.
Műszeres analitika vegyipari területre
HALOGÉNEZETT SZÉNHIDROGÉNEK
Gyakorlati szempontból fontos halogénezett szénhidrogének
Koenzim regenerálás Sok enzimes reakcióhoz sztöchiometrikus mennyiségű koszubszt-rátra van szükség. Leggyakrabban ez NAD vagy NADP. Ezek olyan drága anyagok,
Laky Dóra Ózon és ultraibolya sugárzás felhasználása ivóvíz fertőtlenítésre Konzulens: Dr. Licskó István Prof. Tuula Tuhkanen szeptember 25.
Fotokróm anyagok Fotokromizmus fogalma Történeti áttekintés Szerves fotokrómok 1. Spiropiránok 2. Spirooxazinok 3. Benzo- és naftopiránok (kromének) 4.
Felépítő folyamatok.
Redoxi titrálások Kvantitatív analízis. Titrimetriás módszerek Sav-bázis titrálások  acidi-alkalimetria Redoxi tirálások Komplexometriás titrálás Csapadékos.
Műszeres analitika környezetvédelmi területre
A reakciókinetika időbeli felbontásának fejlődése
Fotokróm anyagok Fotokromizmus fogalma, történeti áttekintés
Polimerizáció Bevezetés Gyökös polimerizáció – elemi lépések
Analitikai Kémiai Rendszer
A szövegszerkesztés története
Fotokróm anyagok Fotokromizmus fogalma, történeti áttekintés
Oxigéntartalmú szerves vegyületek oxovegyületek
Optikai mérések műszeres analitikusok számára
Méréstechnika 1/15. ML osztály részére 2017.
OPTIKAI SPEKTROSZKÓPIA 2004
Előadás másolata:

Fotokróm anyagok Fotokromizmus fogalma Történeti áttekintés Szerves fotokrómok 1. Spiropiránok 2. Spirooxazinok 3. Benzo- és naftopiránok (kroménok) 5. Fulgidek Szervetlen fotokrómok Képlet - mechanizmus - alkalmazások

Fotokromizmus Reverzibilis színváltozás fény hatására hn1 A B hn2 , D

A Abszorbancia B 200 300 400 500 l (nm)

T típusú fotokróm, ha a B  A reakció termikusan megy végbe P típusú fotokróm, ha a B  A reakció fotokémiai úton megy végbe. Pozitív fotokromizmus: lmax(B) > lmax(A) Negatív (inverz) fotokromizmus: lmax(B) > lmax(A)

Reverzibilis színváltozások kiváltó okai: Fotokromizmus: fényelnyelés Termokromizmus: hőmérséklet Elektrokromizmus: elektrokémiai redox reakció Szolvatokromizmus: oldószer

Fotokromizmus XIX. században fedezték fel A XX. század 40-es éveitől gyorsult fel a kutatás Hirshberg: „photochromism” - 1950-ben Spiropiránok -1952-től Spirooxazinok - 1970-től Benzo- és naftopiránok - 1966-tól Fulgidek (1907) - 70-es évektől

Szerves fotokrómok 1. Spiropiránok 2. Spirooxazinok 3. Benzo- és naftopiránok (kroménok) 4. Fulgidek

1. Spiropirán-származékok [2H-1-benzopirán]

Indolino-spiropiránok n1: UV n2: látható merocianin spiropirán 6-nitro-BIPS (Benzo Indolino Pyrano Spyran)

Merocianin „zwitterion” orto-kinoid

1955-70 között a spiropiránok voltak a leggyakrabban használt fotokróm vegyületek. Előnyök: könnyen előállíthatók jó színkontraszt nagy fényérzékenység megf. seb. termikus halványodás Hátrány: gyors kifáradás (degradáció).

Kereskedelmi alkalmazások Fotolitográfiában jelzőanyagok. Mikrofényképezés Folyadékáramlás mérése Ruhák, játékok Polimerhez kapcsolt spiropirán Polimerkémikus: polimer fotoszenzitív oldallánccal Fotokémikus: spiropirán polimer szubsztituenssel A spiropiránhoz kapcsolt polimer jelentősen lecsökkenti a termikus fakulás sebességét.

2.Spiroxazinok n1: UV n2: látható Előny: fotostabilitás

Fotokróm lencsék Követelmények: UV-t nyelje el, könnyű legyen, divatos színű, napfény hatására sötétedjen. 1980-as évektől spiroxazin alapú lencsék kereskedelmi forgalomban

Transitions Optical Inc. fotokróm lencse - 1991

Transitions Optical Inc. fotokróm lencse - 1991

Fotokróm tinta Mitsubishi Chemical Corp Fotokróm tinta Mitsubishi Chemical Corp.: Vízalapú, polimerhez kötött spiroxazin Textiliák festésére Kapszula mérete: 20 mm Napfény hatására 10 mp alatt elszíneződik Sötétben 15 mp alatt kifakul

Nissan Motor és Mitsubishi Chemical Corp. Fotokróm táblaüveg Nissan Motor és Mitsubishi Chemical Corp. napfény üveg fotokróm réteg 10 mm poli(vinil)- butirál üveg

Fotokróm táblaüveg

3. Benzo- és naftopiránok

Mechanizmus Alkalmazás: Fotokróm lencsék Optikai kapcsolók, stb.

4. Fulgidek Fulgid Fulgimid

Mechanizmus - fotociklizáció n1: UV n2: látható

Szervetlen fotokrómok Fotokróm szemüveglencsék: AgCl és CuCl kristályok az üvegben Fotooxidáció: Cl- Cl + e- (oxidáció) Ag+ + e- Ag (redukció)

Sötétben a visszaalakulást segíti a CuCl

Optikai szenzormolekulák Makrociklusokhoz kapcsolt fotokrómvegyületek Makrociklusok: koronaéterek, kalixarének stb. Fotokrómok: spiropiránok, spirooxazinok stb. Komplexképzés befolyásolja a fotokróm viselkedést.

Spiropirán királis koronaéter származéka komplexképzés fémionokkal, a merocianin forma kialakul UV besugárzás nélkül királis molekulák felismerése

Komplexképzés alkálifémekkel

Komplexképzés alkáliföldfémekkel

Komplexképzés naftil-etil-aminnal