Blog Archives

發光的「銅」心 / 廖旭茂

Saturday , 7, January 2017 Comments Off on 發光的「銅」心 / 廖旭茂

發光的「銅」心 廖旭茂 國立大甲高級中學教育部高中化學學科中心nacl880626@hotmail.com n  影片觀賞 本影片介紹演示實驗發光胺(魯米諾)溶液在銅線的催化下,所產生的螢光反應,並在文章中介紹光化反應的原理。 影片網址:發光的「銅」心,https://youtu.be/tpX6x7XfhPw n  簡介 發光胺(Luminol, C8H7N3O2)俗稱魯米諾,是一種白色近淡黃色的結晶粉末,是最常用的化學螢光劑之一,在鹼性的水溶液環境中,形成雙陰離子的魯米諾,遇到氧化劑(如雙氧水)產生的氧氣,反應生成激發態的3-胺基鄰苯二甲酸根離子(3-aminophthalate),隨後發出藍色螢光回到基態的3-胺基鄰苯二甲酸根離子,藍色螢光的波長為425 nm[1]。因為反應結果相當靈敏,通常用於命案現場血跡的追蹤,藉以判斷第一現場的位置,刑事鑑定上通常以氫氧化鈉配製成鹼性溶液並與雙氧水混合,當遇到血跡,血液中血紅蛋白的鐵會立刻催化雙氧水的分解,引發後續的光化學反應。本實驗參酌英國皇家化學會網站演示實驗內容[2],改以銅線為催化劑,在乙二胺四乙酸四鈉(EDTA-4Na)與氨水的鹼性環境中,觀察魯米諾溶液的光化學反應,以及因為錯合反應所造成溶液的變化。相關詳細實驗步驟及原理,分述如下: n  藥品與器材 1.          A溶液:發光胺(Luminol, C8H7N3O2,魯米諾) 0.10克、2.0 M NH3 15毫升、乙二胺四乙酸四鈉(EDTA-4Na, C10H12N2O8Na4) 0.20克。 2.        B溶液:1.0 M H2O2 3毫升。 3.        同軸纜線(30公分長) 1條、單芯銅線(15公分長) 1條、培養皿 1組、濾紙(直徑9公分)1張、玻璃試劑瓶(20毫升)1個、燒杯(50毫升) 2個、玻棒1支、血清瓶(100毫升) 2個。 n  實驗步驟與結果 一、  實驗溶液配製及準備 1.        取一個50毫升的燒杯中,加入15毫升的2.0 M NH3中。接著,秤取0.10克的發光胺與0.2克的乙二胺四乙酸四鈉(EDTA-4Na)粉末,加入燒杯中,緩慢地攪拌使固體完全溶解,形成A溶液。A溶液中計約含30毫莫耳的NH3、0.55毫莫耳的發光胺、0.55毫莫耳的EDTA-4Na。另取3毫升的1M H2O2為B溶液備用,其中H2O2約計3毫莫耳。 2.        取一段約30公分長的同軸纜線,剝掉黑色的塑膠外層、網狀導電體、鋁箔及絕緣用的聚乙烯塑膠後,抽出銅線;再以尖嘴鑷子彎折出兩個大小不一的心形,備用。 3.        若有多餘的線材,可環繞鉛筆彎折成立體螺旋狀,備用;若線材不足亦可使用較粗的單芯銅線取代。圖1為彎折的銅線的式樣。 圖1:圖左方的心形是以同軸纜線彎折 二、  實驗演示 1.        演示方式一:新鮮配製完成的A、B兩溶液,緩慢地倒入一個預先鋪好濾紙的培養皿中,淹沒並覆蓋整張濾紙,隨即將兩個心形銅線放置在溶液中,觀察心形銅線周圍發生的變化;關閉電源,觀察螢光反應的發生,接著適度搖晃培養皿後靜止,觀察螢光的擴散變化。圖2和3為魯米諾在培養皿中的變化。 圖2:關燈下,出現心形螢光 圖3:反應一段時間後,心形銅線周圍溶液變為綠色 […]

自組裝分子膜製程開發及性質研究 ──防偽標章之製作/呂雲瑞、林明祥

Friday , 18, April 2014 Comments Off on 自組裝分子膜製程開發及性質研究 ──防偽標章之製作/呂雲瑞、林明祥

自組裝分子膜製程開發及性質研究 ──防偽標章之製作 呂雲瑞*ac、林明祥bc a台北市立西松高級中學 b新北市立林口高級中學 c教育部高中化學學科中心 *chem_tim@yahoo.com.tw n  影片觀賞 本實驗影片由教育部高中化學學科中心和台灣多媒體創意教學協會提供。 影片網址:https://www.youtube.com/watch?v=7PLoETfndrg, YouTube. n  簡介 微觸印刷原先為用於半導體產業製作,聚二甲基矽氧烷(polydimethylsilicoxane,PDMS)俗稱矽油,是經有機金屬的交叉鏈結反應(crosslinkilng reaction)固化而成的聚合物,固態的聚二甲基矽氧烷為一種矽膠,無毒、疏水性、非易燃性、且透明的惰性彈性物質。利用PDMS的性質,透過硫醇溶液的附著,讓有機碳鏈物質吸附在PDMS的凸面,使得特殊圖案在金屬表面上形成能夠長時間密合的自組裝分子膜,再依據其疏水性,於使用時以口中水氣辨識圖騰。有關PDMS的結構與交叉鏈結反應如圖1所示:   圖1:兩種不同的PMDS(聚二甲基矽氧烷)的結構式(上)和本實驗之交叉鏈結反應(下) 自組裝分子膜(self-assembly monolayer, SAM)的成膜原理是通過固、液界面間的化學吸附,在基板上形成化學鍵連接的、取向排列的、緊密的二維有序單分子層,活性分子的頭基與基板之間得化學反應使活性分子佔據基體表面上每個可鍵結的位置,並通過分子間作用力使吸附分子緊密排列。如果活性分子的尾基也具有某種反應活性,則又可繼續與別的物質反應,形成多層膜。經由加工所製造出來的印章可重複多次使用,而且表面多具有化學惰性,因此接觸轉印完後,會很容易的離開表面,就算有灰塵附於其上也很容易洗去,運用此特性,我們可以十分簡便的大量精密複製我們所需的薄膜。當墨水和基板發生反應後便形成自組裝單分子層(self-assembled monolayers, SAMs),單分子層對化學腐蝕液有阻隔作用,用蝕刻劑進行腐蝕,就在基板上得到與原蝕刻圖案完全一樣的精細圖案。有關自組裝分子膜的成膜原理,如圖2所示: 圖2:自組裝分子膜的成膜示意圖 n  藥品與器材 本實驗所需相關材料,如圖3所示。 1.          烤箱 2.          電子秤 3.          金屬器皿 4.          PDMS主劑(Sylgard polymer)〈註1〉 5.          PDMS固化劑〈註1〉 6.          1,6-己烷基雙硫醇(1,6-Hexanedithiol, HDT) 7.          乙醇 8.          金屬片(基板) 9.          硬幣(轉印物件) 圖3:需要的藥品與器材 n  實驗步驟 一、轉印圖章PDMS製作 1.        以10:1比例調和兩種不同的PDMS主劑及固化劑。 2.          倒入金屬容器並攪拌避免氣泡產生。 3.          放入硬幣、象棋作為模型。 4.          放入烤箱固化。 5.         […]

No newer/older posts