عنوان مقاله :
طيف سنجي استارك (جذبي-الكتروني) و كاربردهاي آن در شناسايي نانومواد
عنوان به زبان ديگر :
Stark (electron- absorption) spectroscopy and applications in nanomaterials characterization: A Review
پديد آورندگان :
يوسفي، رومينا دانشگاه تهران - پرديس علوم - دانشكده شيمي، تهران، ايران , بديعي، عليرضا دانشگاه تهران - پرديس علوم - دانشكده شيمي، تهران، ايران
كليدواژه :
طيف سنجي استارك , ميدان الكتريكي , خطوط طيفي , نانوذرات , نقاط كوانتمي , پليمر
چكيده فارسي :
در سالهاي اخير محققين در رشته هاي متعدد علوم براي شناسايي مواد و ويژگيهاي آنها به دنبال به كارگيري روشهاي نويني هستند كه گونهي مورد مطالعه بدون جدا شدن از محيط واكنش، در محيط واقعي بررسي شود. ميدان الكتريكي يكي از مهمترين عوامل موثر بر ساختار و ايجاد تغيير بر روي مواد در محيط واقعي است. ميدان الكتريكي در محيط مورد بررسي كه شامل تمام فرآيندها و انتقالات كه شامل حركت بار الكتريكي هستند، تاثيرگذار است. طيف سنجي جذبي-الكتروني (طيف سنجي استارك)، روشي است كه در آن طيف جذبي گونه در حضور و عدم حضور ميدان الكتريكي بررسي ميشود. حضور ميدان الكتريكي تغييراتي را در گشتاور دوقطبي ايجاد ميكند، كه در نحوهي ارتباط، نزديك شدن اجزا مختلف در محيط واكنش، نوع برهمكنشها و نحوه تاثير آنها بر يكديگر، اطلاعات فراواني را ميدهد. با بررسي اين اطلاعات ميتوان فرآيند هاي صورت گرفته در يك محيط طبيعي را پيشبيني نمود و همچنين از اين روش براي مدل سازي واكنش هاي درون مولكولي نيز بهره جست. از كاربردهاي مهم اين روش طيفسنجي مي توان به بررسي ويژگيهاي پليمرها، پروتئين ها، نانوذرات و نقاط كوانتمي، و طراحي وسائل نوري اشاره كرد.
چكيده لاتين :
In the past few years, scientists are looking for new methods to characterize materials and identify their features in natural media without any separation. The electric field is one of the most important parameters which affects the structure and changes all systems, including electron movement. The electric field affects all processes and transitions in systems that include electric charge. Electron-absorption (Stark) spectroscopy is a method to obtain absorption spectra that are investigated in the presence and absence of an electric field. The electric field makes changes in samples' dipole moment. These changes give much information about how different components approach each other and react, the type of interactions, and how they affect one another. We can predict the occurred processes in the reaction media with this type of information and use them in intermolecular interaction modeling. These spectroscopy methods' most essential usages are in the characterization and identifying the properties of polymers, proteins, nanoparticles, quantum dots, and optical devices' design.