Основой является линейный поляризованный свет, излучаемый источником вибрационного кругового дихроматического спектрометра. Затем с помощью определенного оптического элемента (например, четверти волны) он распадается на поляризованный свет левого и правого вращения. Направление поляризации этих двух круговых поляризованных лучей движется по окружности, но вращается в противоположном направлении. Когда эти два луча круговой поляризации проходят через ручные образцы, их поглощение левого и правого круговых поляризованных лучей различается из - за особой структуры ручных молекул. Эта разница в поглощении является источником круглого двухцветного сигнала. Прибор получает информацию о пробах, обнаруживая эту разницу в поглощении. Детектор в приборе фиксирует изменения интенсивности света после прохождения образца и преобразует его в электрический сигнал. Эти электрические сигналы затем обрабатываются и анализируются, чтобы создать круговую дихроматографию. Интерпретируя эту карту, можно получить подробную информацию о вторичной структуре молекул в образце, процессе складывания и взаимодействии.
Вибрационный круговой дихроматический спектрометр (VCD) является важным инструментом для изучения молекулярной конфигурации и оптической активности ручного вещества. Ниже приведены этапы его измерения:
1. Калибровка прибора: калибровка прибора с использованием стандартного раствора для определения длины волны поглощения и интенсивности поляризованного света левого и правого вращений. Это необходимо для обеспечения точности последующих измерений.
2. Подготовка образцов: образец, подлежащий измерению, растворяется или готовится в виде раствора для проведения кругового дихроматического спектрального анализа. Выбор подходящего растворителя имеет решающее значение, чтобы гарантировать, что растворитель не будет мешать тестированию VCD или что его влияние может быть устранено с помощью последующей обработки данных. Для твердых образцов могут использоваться такие формы, как прессование, твердая пленка или напыленная пленка; Если речь идет о небольших молекулярных образцах раствора, то обычно спектральный диапазон колориметрического бассейна составляет 100 мкм, а типичные растворители включают CCL2, CDCl2, DMSO - D2 и т.д.
3. Определение проб: После введения готового раствора образца в камеру проб и запуска источника света детектор начинает обнаруживать различия в поглощении образца различными поляризованными лучами. При определенных температурах соответствующие данные собираются путем изменения поляризованного состояния света. Например, для испытаний на твердое тело следует использовать вращающийся кронштейн образца для устранения ложных сигналов VCD, вызванных, например, двойным преломлением.
4. Сбор данных: регистрация электрических сигналов, выводимых детектором, что позволяет получить круговую дихроматографию образца. Карта отражает оптическую активность образца на разных длинах волн.
5. Обработка и анализ данных: устранение фонового шума и других помех, а затем свертывание спектральных линий с помощью специального программного обеспечения для получения интенсивности и частоты каждого вибрационного режима. Наконец, результаты сравниваются с теоретической моделью, чтобы вывести структуру образца и динамическую информацию. Если при определении образца неизвестной конфигурации измеренный спектр испытаний VCD сравнивается с квантованным спектром вычислений VCD, полученным в заданной абсолютной конфигурации, то в случае их соответствия неизвестная конфигурация может быть определена как предустановленная конфигурация.