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Dichromètre circulaire

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Le dichromètre circulaire chirascan plus, connu sous le nom de spectromètre dichroïque circulaire (CD), est un instrument analytique largement utilisé dans les domaines de la chimie et de la biologie. Il est principalement utilisé pour étudier la stéréostructure de molécules à caractère Chiral, en extrapolant leur configuration spatiale et leurs changements conformationnels en mesurant les différences d'absorption de la lumière polarisée circulairement à gauche et à droite par ces molécules.
Détails du produit
Le spectromètre dichroïque circulaire (CD) est un instrument analytique largement utilisé dans les domaines de la chimie et de la biologie. Il est principalement utilisé pour étudier la stéréostructure de molécules à caractère Chiral, en extrapolant leur configuration spatiale et leurs changements conformationnels en mesurant les différences d'absorption de la lumière polarisée circulairement à gauche et à droite par ces molécules.
Le principe de base du dichroïsme circulaire est basé sur le phénomène de dichroïsme circulaire (CD), c'est - à - dire que certaines substances optiquement actives présentent une différence de coefficient d'absorption (ε) de la lumière polarisée circulaire gauche et droite qui constitue la lumière polarisée plane, différence qui provoque la transformation de la lumière transmise en lumière polarisée elliptiquement. En effet, lorsqu'un faisceau de lumière polarisée plane pénètre dans une substance optiquement active, il en résulte une formation de lumière polarisée elliptiquement après synthèse vectorielle électrique des deux, en raison de l'absorption différente de la lumière polarisée circulaire gauche et droite par cette substance. Cette différence peut être quantifiée en déterminant l'ellipticité molaire θ, ce qui conduit à un spectre dichroïque circulaire.
Il se compose principalement d'une source lumineuse, d'une Chambre d'échantillon, d'un système de séparation de la lumière, d'un détecteur et d'un système de traitement des données, etc. La source lumineuse est généralement un LASER ACCORDABLE ou une source LED fournissant une lumière polarisée circulairement. La Chambre d'échantillonnage est utilisée pour placer l'échantillon à tester. Le système de spectroscopie divise la lumière émise par la source en une lumière polarisée circulaire de gauche et de droite qui est illuminée séparément sur l'échantillon. Le détecteur détecte l'intensité absorbée de la lumière polarisée circulairement à gauche et à droite à travers l'échantillon et Convertit l'intensité absorbée en un signal électrique. Le système de traitement des données convertit ensuite ces signaux électriques en dichrographes circulaires et effectue un traitement et une analyse ultérieurs des données.
Les applications des dichromètres circulaires sont très larges, notamment dans les domaines de la chimie organique, de la biochimie, de la chimie de coordination et de la chimie pharmaceutique. Il est largement utilisé pour déterminer la stéréoconfiguration des composés organiques, étudier les changements conformationnels dans les macromolécules biologiques telles que les protéines, les acides nucléiques et la caractérisation des complexes chiraux, entre autres. En outre, il peut être utilisé dans le domaine de la chimie supramoléculaire pour la recherche sur l'assemblage de liaisons hydrogène, l'auto - assemblage π - π et les interactions moléculaires hôte - invité, entre autres.
Lors de l'utilisation, il est nécessaire de prêter attention à des facteurs tels que la pureté de l'échantillon, le choix du solvant, le contrôle du débit d'azote, etc. pour assurer la précision et la fiabilité des résultats d'essai. Dans le même temps, il est également nécessaire de prêter attention à l'entretien quotidien et à l'étalonnage de l'instrument pour garantir son fonctionnement stable à long terme.
En résumé, le dichromètre circulaire est un outil d'analyse puissant qui a des implications importantes pour l'étude de la stéréostructure et des changements conformationnels des molécules qui ont un caractère handicapant.