Zelené fluorescenční světlo odhaluje ionty uranu

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
MUDr. Pavel Stodůlka,Ph.D.
Advertisements

Od difrakce a interference světla k holografii a difraktivní optice P. Paták, Z. Safernová, D. Renát, M. Daněk, M. Šiška.
Molekulová fluorescenční spektrometrie
Pevnolátkové lasery Jan Berka1, Július Horváth2, Jan Kraček3
MUDr. Pavel Stodůlka,Ph.D.
SVĚTELNÉ VLNY.
Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, Opava Název operačního programu:OP.
BALMEROVA SÉRIE VODÍKU
Světlo Richard Brabec.
Přehled elektromagnetického záření
INFRAČERVENÉ ZÁŘENÍ Melicher Jan Středa Tomáš.
Velký Vesmír. Slunce v různých vlnových délkách. Čtveřice světlých útvarů v horní části jsou sluneční skvrny. V optickém oboru by byly tmavší než okolí,
Elektromagnetické záření
Zpracováno v rámci projektu FM – Education CZ.1.07/1.1.07/ Statutární město Frýdek-Místek Zpracovatel: Mgr. Lada Kročková Základní škola národního.
Jan Břečka, Lukáš Folwarczný, Eduard Šubert Garant: František Batysta
Měkké rentgenové záření a jeho uplatnění
KDAIZ (Rentgenová fluorescenční analýza). Čím se tato metoda zabývá a k čemu ji využíváme? -Tato metoda se nejčastěji používá ke zjišťování složení materiálů.Je.
Měření rychlosti světla Foucaultovou metodou
Závislost odrazivosti na indexu lomu MateriálIndex lomu Odrazivost (%) Minerální čočky 1,525 1,604 1,893 4,32 5,38 9,53 Plastové čočky 1,502 1,597 1,665.
Co umíme přečíst z tabulek přežívání? Kateřina Houdková.
Spektroskopické studie na tokamaku GOLEM. Plazma.
Aplikovaná počítačová grafika. Způsoby uložení grafické informace Rastr (grid, bitmapa …) Vektor.
Mikrovlny - chování mikrovlnného elektromagnetického záření
Strukturní analýza proteinů pomocí rentgenové difrakce
Skutečně vaše sluneční brýle nepropouští UV záření?
Počítačová grafika a CAD 1. Způsoby uložení grafické informace Rastr (grid, bitmapa …) Vektor.
Disperzní křivky Pro jednotlivé látky se závislost indexu lomu na vlnové délce udává disperzní křivkou. Obvykle index lomu s rostoucí vlnovou délkou klesá,
Optické metody (pokračování) – fluorescence, fluorimetrie
Radiologická fyzika Rentgenové a γ záření 22. října 2012.
Absorpce světla v pevných látkách Copyright © 2003 M. Cetkovský, H. Havliš, J. Mach,
Cože?.
Příprava nanočástic stříbra UV zářením a zářením gama
BARVIVOVÉ LASERY Vypracovali: A. Pavelka R. Kusák P. Maršíková
Měření rentgenového spektra Mo anody
Stanovení délky a útlumu optického vlákna metodou optické reflektometrie Týden vědy 2015 J. Baran a J. Povolný.
Spektrální vlastnosti zdrojů
confocal laser scanning microscope (CLSM)
Difrakční jevy v optice
Od difrakce a interference světla k holografii a difraktivní optice
FYZIKÁLNÍ SEMINÁŘ | | 1 / 27HRÁTKY SE SPEKTREM fyzikální seminář | ZS 2011 Roman Káčer | Michael Kala | Binh Nguyen Sy | Jakub Veselý FJFI ČVUT.
Zelené fluorescenční světlo odhaluje ionty uranu
RTG fázová analýza Tomáš Jirman, Michal Pokorný
Ondřej Hladík, Vladimír Žitka, Jan Kadlčík, Radim Homolka.
ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název absolventské práce
Co umíme přečíst z tabulek přežívání?
Vysoká škola ekonomická v Praze :: Jména a příjmení Datum vyhotovení: Bakalářská práce.
Přenos dat infračerveným zářením OB21-OP-EL-ELN-NEL-M
Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/ Portál eVIM kolorimetrie.
Barvy chemie Doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D. Mgr. Martin Mucha, Ph.D.
Návrh polymerních optických planárních vlnovodů pro systém FTTH
? Kde se šíří teplo zářením? Kde se využívá tepelného záření ? Vysvětlíš princip termosky ?
NEŽIVÁ PŘÍRODA.
ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název absolventské práce
projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST
NÁZEV ŠKOLY : ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Název prezentace (DUMu): Abiotické podmínky prostředí
confocal laser scanning microscope (CLSM)
OZNAČENÍ MATERIÁLU: VY_32_INOVACE_54_F7
Radiologická fyzika Rentgenové a γ záření 4. listopadu 2013.
Výuka jaderné chemie a chemie f-prvků na středních školách
Karel Jára Barbora Máková
Vendula Kucharčíková Zuzana Šiková Štěpán Timr
DELFIA Dissociation-Enhanced Lanthanide Fluorescent ImmunoAssay
Barvy v počítačové grafice
MUDr. Pavel Stodůlka,Ph.D.
Mikroskopie v materiálovém výzkumu
K čemu vede rozladění laserového rezonátoru?
Rozložení nadpisu s obrázky
ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace
Studium rentgenového spektra Cu anody
Transkript prezentace:

Zelené fluorescenční světlo odhaluje ionty uranu Autoři: Kateřina Limburská, Jan Šulc, Natálie Živná Supervizor: Mgr. Aleš Vetešník, Ph.D Zelené fluorescenční světlo odhaluje ionty uranu

Zelené fluorescenční světlo odhaluje ionty uranu Úvod Fluorescence Využití Cíl práce Zelené fluorescenční světlo odhaluje ionty uranu

Zelené fluorescenční světlo odhaluje ionty uranu Experimentální část Obrázek 1: Schéma měřící aparatury (Vetešník, 2007) Zelené fluorescenční světlo odhaluje ionty uranu

Zelené fluorescenční světlo odhaluje ionty uranu Měřící aparatura Zelené fluorescenční světlo odhaluje ionty uranu

Zelené fluorescenční světlo odhaluje ionty uranu

Naměřené hodnoty Fluorescenční intenzita (a.u) Vlnová délka (nm) Tabulka 1: Doba života peaků Látka Doba života [μs] Hlavní fluorescenční vlnové délky [nm] UO22+ 5,6 487, 510, 533, 560 Fluorescenční intenzita (a.u) Vlnová délka (nm) Zelené fluorescenční světlo odhaluje ionty uranu

Graf 2: Pokles intenzity fluorescence Naměřené hodnoty Logaritmus fluorescenční intenzity (a.u) Čas (µs) Zelené fluorescenční světlo odhaluje ionty uranu Graf 2: Pokles intenzity fluorescence

Zelené fluorescenční světlo odhaluje ionty uranu Shrnutí Seznámení s metodou Použití Zelené fluorescenční světlo odhaluje ionty uranu

Zelené fluorescenční světlo odhaluje ionty uranu Poděkování Mgr. Aleši Vetešníkovi, Ph.D Zelené fluorescenční světlo odhaluje ionty uranu