UV/Vis-Absorptions- und Fluoreszenz-Spektroskopie: Einführung in die spektroskopische Analyse mit UV- und sichtbarer Strahlung
Von Florian Hinderer
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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.
Ähnlich wie UV/Vis-Absorptions- und Fluoreszenz-Spektroskopie
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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