Das Chirascan-plus Circular Dichroism Spectrometer (CD) ist ein Analysegerät, das in den Bereichen Chemie und Biologie weit verbreitet wird. Es wird hauptsächlich zur Untersuchung der Stereostruktur von Molekülen mit Handzeichen verwendet, um ihre räumliche Konfiguration und Konfigurationsänderungen durch die Messung der Differenzen in der Absorption dieser Moleküle von polarisiertem Licht im linken und rechten Kreis abzuschließen.
Das Circular Dichroism Spectrometer (CD) ist ein Analysegerät, das in den Bereichen Chemie und Biologie weit verbreitet wird. Es wird hauptsächlich zur Untersuchung der Stereostruktur von Molekülen mit Handzeichen verwendet, um ihre räumliche Konfiguration und Konfigurationsänderungen durch die Messung der Differenzen in der Absorption dieser Moleküle von polarisiertem Licht im linken und rechten Kreis abzuschließen.
Das Grundprinzip des Kreisdichroismus basiert auf dem Phänomen des Kreisdichroismus (CD), bei dem einige optische Wirkstoffe einen Unterschied in den Absorptionskoeffizienten (ε) des linken und rechten Kreispolarisierungslichts aufweisen, der das polarisierte Licht der Ebene bildet, was dazu führt, dass das durchlässige Licht in elliptisches polarisiertes Licht verwandelt wird. Insbesondere, wenn ein Strahl von flachem polarisiertem Licht in den optischen Wirkstoff eintritt, entsteht ein elliptisches polarisiertes Licht nach der elektrischen Vektorsynthese beider aufgrund der unterschiedlichen Absorption von polarisiertem Licht durch den linken und rechten Kreis. Diese Differenz kann durch die Messung der Molaren Elliptivität θ quantifiziert werden und somit ein rundes bifarbiges Spektrum erhalten werden.
Es besteht hauptsächlich aus Lichtquellen, Probenräumen, Spektralsystemen, Detektoren und Datenverarbeitungssystemen. Die Lichtquelle ist in der Regel ein einstellbarer Laser oder eine LED-Lichtquelle, die rund polarisiertes Licht liefert. Der Probenraum dient zur Aufbewahrung der Proben. Das Spektralsystem unterteilt das Licht, das von der Lichtquelle ausgestrahlt wird, in Links- und Rechtpolarisiertes Licht, das jeweils auf die Probe ausgestrahlt wird. Der Detektor erkennt die Absorptionsintensität des polarisierten Lichts durch den linken und rechten Kreis der Probe und konvertiert die Absorptionsintensität in ein elektrisches Signal. Das Datenverarbeitungssystem verwandelt diese elektrischen Signale in ein Rundchromatogramm und führt die Datenverarbeitung und -analyse weiter durch.
Die Anwendung des runden Dichrometers ist sehr weit verbreitet, insbesondere in den Bereichen der organischen Chemie, Biochemie, Positionierchemie und Pharmachemie. Es wird weit verbreitet zur Bestimmung der Stereokonfiguration von organischen Verbindungen, zur Untersuchung der Konfigurationsänderungen von Biomolekülen wie Proteinen, Nukleinsäuren und zur Charakterisierung von manuellen Komplexen. Darüber hinaus kann es für die Forschung der Wasserstoffbindungsmontage, der π-π-Selbstmontage und der Hauptobjektmolekularen-Wechselwirkungen im Bereich der Supermolekularchemie verwendet werden.
Bei der Verwendung müssen Faktoren wie die Reinheit der Probe, die Auswahl des Lösungsmittels und die Kontrolle des Stickstoffflusses berücksichtigt werden, um die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Testergebnisse zu gewährleisten. Gleichzeitig ist die tägliche Wartung und Kalibrierung der Geräte notwendig, um ihren langfristigen stabilen Betrieb zu gewährleisten.
Zusammenfassend ist das runde Dichrometer ein leistungsstarkes Analysewerkzeug, das für die Untersuchung der Stereostruktur und der Konfigurationsveränderungen von handgestützten Molekülen von großer Bedeutung ist.