El dicrómetro circular chirascan - plus, conocido como dicrómetro circular (cd), es un instrumento analítico ampliamente utilizado en los campos de la química y la biología. Se utiliza principalmente para estudiar la estructura estereoscópica de moléculas quirales para inferir sus cambios de configuración espacial y conformación midiendo las diferencias de absorción de estas moléculas de luz polarizada circular izquierda y derecha.
El dicrómetro circular, llamado espectrómetro dicrómico circular (cd), es un instrumento analítico ampliamente utilizado en los campos de la química y la biología. Se utiliza principalmente para estudiar la estructura estereoscópica de moléculas quirales para inferir sus cambios de configuración espacial y conformación midiendo las diferencias de absorción de estas moléculas de luz polarizada circular izquierda y derecha.
El principio básico del dicrómetro circular se basa en el fenómeno de la dichroism circular (cd), es decir, la diferencia entre el coeficiente de absorción (epson) de algunas sustancias activas ópticas de la luz polarizada circular izquierda y derecha que componen la luz polarizada plana, que hace que la luz transmitida se convierta en luz polarizada elíptica. En concreto, cuando un haz de luz polarizada plana entra en una sustancia Óptica activa, debido a que la sustancia absorbe de manera diferente la luz polarizada circular izquierda y derecha, se forma una luz polarizada elíptica después de la síntesis de los vectores eléctricos de ambos. Esta diferencia se puede cuantificar determinando la ovalidad aparente theta, que a su vez obtiene un espectro dicromático circular.
Consta principalmente de una fuente de luz, una Sala de muestras, un sistema de División de luz, un detector y un sistema de procesamiento de datos. La fuente de luz suele ser un láser tunable o una fuente de Luz LED que proporciona luz polarizada circular. La Sala de muestras se utiliza para colocar las muestras a medir. El sistema de División de luz divide la luz emitida por la fuente de luz en luz polarizada circular izquierda y derecha, que brilla sobre la muestra, respectivamente. El detector detecta la intensidad de absorción de la luz polarizada circular izquierda y derecha a través de la muestra y convierte la intensidad de absorción en una señal eléctrica. El sistema de procesamiento de datos, por su parte, convierte estas señales eléctricas en dicrógrafos circulares y realiza más procesamiento y análisis de datos.
Los dicromógrafos circulares son muy ampliamente utilizados, especialmente en los campos de la química orgánica, la bioquímica, la química de coordinación y la química farmacéutica. Se utiliza ampliamente para determinar la configuración estereoscópica de los compuestos orgánicos, estudiar los cambios conformacionales de biomacromoléculas como proteínas y ácidos nucleicos, y caracterizar los complejos quirales. Además, también se puede utilizar para el ensamblaje de enlaces de hidrógeno, el Autoensamblaje Pi - PI y la interacción entre moléculas primarias y externas en el campo de la química supermolecular.
Al usarlo, es necesario prestar atención a factores como la pureza de la muestra, la selección del disolvente y el control del flujo de nitrógeno para garantizar la precisión y fiabilidad de los resultados de las pruebas. Al mismo tiempo, también es necesario prestar atención al mantenimiento diario y la calibración del instrumento para garantizar su funcionamiento estable a largo plazo.
En resumen, el dicrómetro circular es una herramienta de análisis potente que es de gran importancia para el estudio de los cambios en la estructura estereoscópica y la conformación de moléculas quirales.