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UV/Vis-Absorptions- und Fluoreszenz-Spektroskopie: Einführung in die spektroskopische Analyse mit UV- und sichtbarer Strahlung
UV/Vis-Absorptions- und Fluoreszenz-Spektroskopie: Einführung in die spektroskopische Analyse mit UV- und sichtbarer Strahlung
UV/Vis-Absorptions- und Fluoreszenz-Spektroskopie: Einführung in die spektroskopische Analyse mit UV- und sichtbarer Strahlung
eBook75 Seiten33 Minuten

UV/Vis-Absorptions- und Fluoreszenz-Spektroskopie: Einführung in die spektroskopische Analyse mit UV- und sichtbarer Strahlung

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Über dieses E-Book

Florian Hinderer bietet in diesem essential eine leicht verständliche Einführung in Methoden der optischen Spektroskopie. Kurz und präzise, strukturiert und gut zu lesen vermittelt er die Grundlagen der UV/Vis-Absorptions- und Fluoreszenz-Spektroskopie. Vom Grundprinzip und den typischen Anwendungsgebieten der UV/Vis-Absorptions-Spektroskopie führt der Autor zu einem detaillierten Verständnis dieser Methode. Er gibt dafür einen Überblick über Grundlagen zu Auswahlregeln und zeigt die typischen Spektren organischer und anorganischer Moleküle. Ein Kapitel zu den Konzepten der Fluoreszenz-Spektroskopie sowie weiterführende Literatur runden das essential ab.

SpracheDeutsch
Erscheinungsdatum8. Okt. 2020
ISBN9783658254414
UV/Vis-Absorptions- und Fluoreszenz-Spektroskopie: Einführung in die spektroskopische Analyse mit UV- und sichtbarer Strahlung

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    Buchvorschau

    UV/Vis-Absorptions- und Fluoreszenz-Spektroskopie - Florian Hinderer

    © Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020

    F. HindererUV/Vis-Absorptions- und Fluoreszenz-Spektroskopieessentialshttps://doi.org/10.1007/978-3-658-25441-4_1

    1. Prinzip der UV/Vis-Absorptions- und Fluoreszenz-Spektroskopie

    Florian Hinderer¹  

    (1)

    Heidelberg, Deutschland

    Florian Hinderer

    Email: florianhinderer@aol.com

    Moleküle besitzen diskrete Eigenzustände, welche durch die dazugehörigen Eigenfunktionen Ψn(n = 1, 2,…) und Eigenwerte En definiert sind. Infolge der Wechselwirkung mit elektromagnetischer Strahlung im ultravioletten (UV, 220–380 nm) und sichtbaren Bereich (Vis, englisch: visible, 380–800 nm) können Elektronen aus einem besetzten in energetisch höher liegende unbesetzte Orbitale übergehen. Oftmals handelt es sich hierbei um Übergänge zwischen dem höchsten besetzten (highest occupied molecular orbital, HOMO) und niedrigsten unbesetzten Molekülorbital (lowest unoccupied molecular orbital, LUMO). Natürlich muss für die Energiedifferenz der beiden am Übergang beteiligten Orbitale die Resonanzbedingung ΔE = hv erfüllt sein, wobei h das Planck'sche Wirkungsquantum und v die Frequenz des Photons sind

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