Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Оптически активные вещества. Закон Био. Эффект Фарадея. Закон Верде




Некоторые твердые вещества (кварц, сахар, киноварь) и жидкости (водный раствор сахара, винная кислота, скипидар) обладают способностью вращать плоскость поляризации света. Такие вещества называются оптически активными. Оказалось, что все вещества, оптически активные в жидком состоянии (в том числе и в растворах), обладают этим свойством и в кристаллическом состоянии. В то же время некоторые вещества, оптически активные в кристаллическом состоянии, являются оптически неактивными в жидком. Следовательно, оптическая активность определяется как строением молекул, так и их расположением в кристаллической решетке.

Одни вещества вращают плоскость поляризации по часовой стрелке (для наблюдателя, который смотрит навстречу лучу), другие – против часовой стрелки. В первом случае проявляется действие правовращающей модификации вещества, во втором - левовращающей.

В оптически активных кристаллах и чистых жидкостях угол поворота плоскости поляризации пропорционален толщине слоя вещества l:

, (4.6.1)

где a - постоянная вращения. Постоянная вращения a зависит от природы вещества, температуры и длины волны света.

Вдали от полос поглощения света веществом зависимость a от l удовлетворяет закону Био:

. (4.6.2)

Для растворов постоянная вращения a пропорциональна концентрации с оптически активного вещества

, (4.6.3)

где k - коэффициент (постоянная) удельного вращения.

С учетом формулы (4.6.1) получим, что для растворов угол поворота плоскости поляризации равен

, (4.6.4)

Постоянная и удельная постоянная вращения обычно измеряются в [a] = угл. мин м-1, [ k ] = угл. мин м2 кг-1.

В зависимости от направления вращения плоскости поляризации оптически активные вещества подразделяются на право - и левовращающие. Направление луча и направление вращения образуют в правовращающем веществе левовинтовую систему, а в левовращающем веществе – правовинтовую систему. Направление вращения (относительно луча) не зависит от направления луча в оптически активной среде. Поэтому, если, например, луч, прошедший вдоль оптической оси через кристалл кварца, отразить зеркалом и заставить пройти через кристалл еще раз в обратном направлении, то восстанавливается первоначальное положение плоскости поляризации.

Для объяснения вращения плоскости поляризации линейно-поляризованного света Огюстен Жан Френель предложил модель, в которой это явление рассматривается как проявление своеобразного двойного лучепреломления. Он предположил, что лучи, поляризованные по кругу, и имеющие правую или левую поляризацию, распространяются в оптически активных веществах с различной скоростью. Известно, что линейно-поляризованный свет можно представить как результат сложения двух поляризованных по кругу волн с правой и левой поляризацией, причем у этих волн одинаковая частота и амплитуда. Если скорости распространения обеих волн одинаковы, то световые вектора и поляризованных по кругу волн будут вращаться одинаково, а их векторная сумма в каждый момент времени будет лежать в одной и той же плоскости АА′ (рис. 4.6.1а).

Если скорости распространения обеих волн окажутся неодинаковыми, то по мере прохождения света через вещество некоторого расстояния l один из векторов, или , будет отставать в своем вращении от другого вектора, в результате чего плоскость ВВ ′, в которой лежит их векторная сумма , будет поворачиваться относительно первоначальной плоскости АА′ на угол j (рис. 4.6.1б).

Угол поворота плоскости поляризации будет равен:

, (4.6.5)

где - постоянная вращения.

Различие в скоростях света с разным направлением круговой поляризации обусловливается асимметрией молекул веществ, либо асимметричным размещением атомов в кристалле. На рис. 4.6.2 приведен пример антисимметричных кристаллов кварца. Кристаллы являются зеркальным отображением друг друга. Эти кристаллы вращают плоскость поляризации света в противоположных направлениях. Антисимметрия характерна также и для молекул некоторых веществ (например, сахарозы или глюкозы). Было установлено, что оптически активные вещества существуют в двух разновидностях – правовращающей и левовращающей. В кристаллографии две такие формы кристаллов называют э нантиоморфными, а в химии такие вещества называют оптическими изомерами. Обе разновидности отличаются только направлением вращения плоскости поляризации, а значение постоянной вращения a у них одинаково.

Явление оптической активности положено в основу очень точного и быстрого метода определения концентрации оптически активного вещества. Принципиальная схема такого метода представлена на рис. 4.6.3. Анализатор А может вращаться вокруг оси, совпадающей с лучом света. В процессе измерений определяют два его положения. Первое положение соответствует углу j1, при котором свет не проходит сквозь систему, содержащую кювету с растворителем. Второе положение соответствует углу j2, при котором свет не проходит сквозь систему, содержащую кювету с раствором оптически активного вещества. В результате определяют угол поворота плоскости поляризации света, прошедшего слой исследуемого вещества толщиной. По известному значению коэффициента удельного вращения k для растворенного вещества с помощью формулы (4.6.3) можно определить концентрацию этого вещества. Специальные приборы, используемые для определения концентрации растворенных оптически активных веществ, называются поляриметрами. Если поляриметры предназначены для определения сахара в растворе, то они называются сахариметрами.

Оптически неактивные вещества способны вращать плоскость поляризации света, если поместить их в магнитное поле. Это явление было обнаружено Майклом Фарадеем в 1845 году и названо в его честь. Эффект Фарадея наблюдается только при распространении света вдоль направления вектора намагниченности вещества. Угол поворота j плоскость поляризации пропорционален пути, который проходит свет в веществе, и намагниченности J вещества, пропорциональной напряженности H магнитного поля. В итоге можно записать

. (4.6.5)

Коэффициент пропорциональности V называется постоянной Верде или удельным магнитным вращением. Значение V зависит от природы вещества, длины волны l и для большинства веществ практически не зависит от температуры. Направление вращения зависит от направления магнитного поля и не зависит от направления луча. Если плоско поляризованный свет пропустить через намагниченное вещество и отразив от зеркала пропустить обратно, то угол поворота удвоится.

Магнитное вращение плоскости поляризации свет; обусловлено прецессией электронных орбит во внешнем магнитном поле, что приводит к вращательной анизотропии вещества. Известно, что линейно поляризованную волну можно представить как результат сложения двух волн с правой и левой круговыми поляризациями. Их взаимодействие с веществом будет различным, поскольку вращение вектора одной волны совпадает по направлению с прецессионным движением орбит, а второй - противоположно ему. В результате плоскость падающей линейно поляризованной волны поворачивается по мере ее прохождение в оптически активной среде.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 4786; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.01 сек.