Sem 10 Flashcards

(38 cards)

1
Q

C’est quoi la fluorescence?

A

L’émission de photons par un atome ou une molécule dont les électrons ont été excités par une source d’énergie externe

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Q

Comment est la molécule qui a absorbé cette énergie lors de la fluorescence?

A

État excité

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3
Q

En fluorescence quand est ce que la molécule perd l’excès d’énergie?

A

Lorsque la molécule retourne à l’état fondamental

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4
Q

La perte d’énergie peut se faire de plusieurs façons concurrentes et ou simultanée, comment? En fluorescence?

A
  • la molécule peut se modifier chimiquement
  • perdre de l’énergie par collision
  • perdre de l’énergie par transfert de chaleur
  • la molécule peut émettre de la lumière
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Q

Tout les phénomène de perte d’énergie sont concurrent et il est rare que le retour à l’état fondamental se fasse pas un seul chemin?

A

Vrai

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6
Q

C’est quoi la photoluminescence?

A

Le terme général qui désigne l’émission d’énergie électromagnétique, lorsque la cause de l’émission est l’absorption d’une énergie électromagnétique (UV-vis-IR)

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7
Q

Lorsque l’émission de lumière est immédiate (< 10^-10s) comment est appelé le phénomène?

A

Fluorescence

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8
Q

C’est quoi la phosphorescence?

A

L’émission de lumière est retardée (plus long)

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9
Q

Pk la longueur d’onde de la lumière réémise est généralement plus grande que la longueur d’onde d’excitation?

A

Car lorsque l’énergie est relâchée sous forme de lumière, elle ne représente svt qu’une fraction de l’énergie de la lumière incidente absorbée.

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10
Q

Quel type des lampes sont utilisé afin d’obtenir une intensité de luminescence suffisante pour l’observation?

A

Lampes de forte puissance comme
- des lampes à arc
- des lasers seront utilisés

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11
Q

Que devons nous faire comme la lumière d’émission est de très faible intensité comparé à la source d’excitation?

A
  • essentiel que le filtre utilisé devant l’objectif bloque efficacement la lumière d’excitation
  • travailler en chambre noire
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12
Q

Quel est le matériel nécessaire pour des observations en luminescence?

A
  • filtre d’excitation
  • filtre d’observation
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13
Q

Comment doit être le lambda du filtre d’observation?

A

Lambda plus grande et coupant l’émission du filtre d’excitation

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14
Q

En microscopie, pk les observations en luminescence s’effectuent principalement en réflexion et non en transmission?

A

Parce qu’il est très difficile en transmission d’avoir une bonne filtrations du faisceau d’excitation étant donné qu’il passe directement dans l’objectif

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15
Q

Si on ne sait pas à quel matériaux on a affaire, quel filtre d’émission prendre?

A

Le plus large possible mais tjrs plus haut que filtre d’excitation

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16
Q

Que contient les blocs filtres pour les observations en réflexion?

A
  • un filtre flexitarien
  • un filtre d’observation
  • un miroir dichroïque
17
Q

C’est quoi un miroir dichroïque?

A

Il est composé de filtre spéciaux permettant de réfléchir lambda d’excitation et de laisser passer la lambda d’émission.

18
Q

Où et comment est positionné le miroir dichroïque ?
schéma page 12

A

Dans le trajet optique, après le filtre d’excitation et avant le filtre d’observation.
Son orientation est de 45º par rapport à ces deux filtres

19
Q

Schéma trajet optique page 18

20
Q

Quel type de lampes donnent un éclairage très puissant et riche en rayons UV?

A

Les lampes à décharges aux vapeur de mercure (HBO) ou xénon (XBO)

21
Q

Quel lampe tendent mtnt à remplacer les HBO/XBO?

A

Les lampes aux halogénures de mercure

22
Q

Les lampes halogènes fonctionne bien comme source lumineuse ? Pk?

A

Nan, elle donne un spectre continu

24
Q

Pk les lampes à décharges sont bien pour la fluorescence?

A

Donne un spectre d’émission sous formes de bande (page 20)

25
Quel différence entre lampe à arc et lampe à décharge?
La lampe à décharge est un sous groupe de lampes à arc
26
Pk est il indispensable de protéger ses yeux et de s’assurer que toutes les positions du barillet sont occupées par des blocs filtres avant d’observer les échantillons par les oculaires avec les lampes à décharge?
Les lampes lampes à décharges donnent un éclairage très puissant et riche en rayons UV
27
En quoi doivent être les optiques du microscope pour utiliser le domaine UV?
En quartz
28
Comment doivent-elles etres les objectifs de luminescents ?
Fluotar, laissant passer les rayons UV
29
Quels phénomène peuvent se produire lors de l’exposition des matériaux à une source intense et/ou pour une longue durée d’exposition?
De décoloration ou de diminution de la luminescence
30
À quoi servent essentiellement les examens en luminescence?
Comparation
31
Des couleurs de luminescents diff permettent l’exclusion?
Oui
32
Des légères variations d’intensité entre 2 objets à comparé peuvent permettre l’exclusion?
Nan
33
Dans le domaine des fibres, à quoi faire attention ?
Si il y a eu de la lessive
34
En général la longueur d’onde de fluorescence est plus élevée que la longueur d’onde d’excitation? Y’a t’il des exception? Comme elles s’appellent?
Les exceptions s’appellent des down center ou conversion vers le bas. Le niveau d’énergie du rayon émis est plus bas que celui d’excitation
35
Quelle substance sont plutôt des up converter?
Des nano particules dopées aux lanthanides, terres rares, ou de semi conducteurs
36
Pour les nanoparticules (1-100nm) où a lieu l’absorption? C’est substances sont optiqueemnt active et qui ont des états excités comment?
Dans le NIR avec une émission dans l’UV-vis États excité de longues durées
37
Pour les conversion vers le haut pk faut il des lasers?
Car le procédé est encore plus faible, donc il faut des lumière encore plus forte Les lasers sont des faisceau de très haute énergie
38
Les conversion vers le haut ont des applications où?
Svt sur des objets de valeurs: - marquage explosif - encres de sécurité ou de marquage - film de sécurité - lutte contre la contrefaçon