www.wikidata.de-de.nina.az
Die Schwingungsspektroskopie ist eine Gruppe von analytischen Messmethoden die auf der Anregung der Normalschwingungen von Molekulen basiert Die Schwingungsspektroskopie kann somit als ein Teilbereich der Molekulspektroskopie betrachtet werden Typische Methoden sind die Infrarotspektroskopie IR und die Ramanspektroskopie sowie die HREEL Spektroskopie Inhaltsverzeichnis 1 Grundlage 2 Methoden und Einsatzbereiche 3 Literatur 4 EinzelnachweiseGrundlage BearbeitenMolekule bestehen vereinfacht gesehen aus Atomen gleicher oder unterschiedlicher Masse die durch elastische Bindungen miteinander verbunden sind Ahnlich wie ein vergleichbares Gebilde aus Metallkugeln die durch Federn verbunden sind ist jedes Molekul zu Schwingungen fahig bei denen die Atome sich gegeneinander periodisch verschieben vgl Normalschwingung Der Frequenzbereich dieser Schwingungen erstreckt sich vom ferninfraroten meist anorganische Verbindungen uber den mittelinfraroten in der Regel fur organische Verbindungen bis in nahinfraroten Bereich Kombinations und Oberschwingungen der von Schwingungen aus den anderen beiden Bereichen vgl Nahinfrarotspektroskopie Durch Masse der beteiligten Atome und der Starke Lange und Winkel der Bindung sind die Schwingungen und die zugehorige Schwingungsfrequenzen in einem Molekul charakteristisch fur das jeweilige Molekul bzw fur eine Molekulgruppe Gruppenfrequenz wie einer Hydroxygruppe Daher ermoglicht die Untersuchung von Absorptions und Emissionsspektren die Bestimmung von Substanzen in einer Probe sowie die Identifikation von Reaktionsvorgangen und die Strukturaufklaren auch wenn es hier weiter analytische Methoden gibt die diese Aufgaben besser erfullen Die Bestimmung einer Substanz erfolgt in der Regel durch den Vergleich eines Spektrum mit dem Spektrum einer Referenzprobe kann aber durch eine Vergleich mit sich selbst beispielsweise einem Differenzspektrum vor einer Reaktion oder mit einem berechneten Spektrum erfolgen Methoden und Einsatzbereiche Bearbeiten Hauptartikel Infrarotspektroskopie und Ramanspektroskopie Die Schwingungsspektroskopie findet breite Anwendung in Forschung und Industrie Die jeweiligen Untermethoden haben jeweils fur sich spezifische Einschrankungen so dass sie teilweise nur auf sehr spezielle Probleme angewandt werden konnen Industrielle Einsatzbereiche finden sich vor allem im Bereich der Qualitats und Prozesskontrolle Eine der beiden meisteingesetzten Methoden der Schwingungsspektroskopie ist die Infrarotspektroskopie Sie basiert auf der Wechselwirkung der Molekulschwingungen mit Infrarotstrahlung beispielsweise Absorption und Emission Das ist immer dann der Fall wenn das Molekul entweder ein veranderbares oder ein induzierbares Dipolmoment aufweist IR aktiv Typische Einsatzbereiche sind sowohl die qualitative als auch die quantitative Analyse von meist organischen Verbindungen 1 beispielsweise fur die Identifikation von Festkorpern und Flussigkeiten oder die Qualitatskontrolle von Ausgangsstoffen Fur komplexere Aufgaben wie die Analyse von Proteinkonformationen ist die Infrarotspektroskopie weniger gut geeignet da die Kopplungen einzelner Molekulgruppen mit benachbarten Molekulgruppen schnell zu sehr komplexen Spektren fuhrt Die Messung erfolgt heutzutage meist mittels Fourier Transform Spektrometern die gegenuber dispersiven Spektrometern schneller empfindlicher und mit hoherer Genauigkeit messen konnen Die kurze Messzeit ermoglicht zudem die die laterale Rasterung einer Probe um Materialverteilungen mittels FTIR Mikroskopie zu analysieren Bei Schwingungen symmetrisch zum Symmetriezentrum tritt keine Dipolmomentanderung auf und daher mit der infrarotspektroskopie nur schwer bis nicht nachweisbar Sie werden auch als IR inaktiv bezeichnet Solche verbotenen Schwingungen sind allerdings oft ramanaktiv das heisst mittels Ramanspektroskopie nachweisbar Anders als bei der Infrarotspektroskopie wird bei der Ramanspektroskopie nicht Infrarotstrahlung sondern sichtbares Laserlicht genutzt Das Licht wird auf eine Probe geleitet und das von der Probe indirekt gestreute Licht Raman Effekt detektiert Durch die indirekte Streuung werden neben der eingestrahlten Frequenz noch weitere Frequenzen beobachtet deren Frequenzunterschiede zum eingestrahlten Licht den fur das Material charakteristischen Energien von Rotations und Schwingungs Prozessen entsprechen Die erhaltenen Spektren ermoglichen Ruckschlusse auf die untersuchte Substanz Typische Probenmaterialien sind anorganische Substanzen da sie sich meist leichter als organische Materialien analysieren lassen Ein Vorteil gegenuber der Infrarotspektroskopie der vor allem im Bereich der Prozesskontrolle zum Vorschein kommt ist die Moglichkeit Lichtleitfasern einsetzen zu konnen Auch bei der Ramanspektroskopie kommen zunehmend Fourier Transform Spektrometer zum Einsatz Weitere Methoden die aufgrund ihrer Komplexitat oder einem eng begrenzten Anwendungsbereichs meist nur in der Forschung eingesetzt werden sind beispielsweise die HREEL und Summenfrequenzspektroskopie Literatur BearbeitenClaus Czeslik Heiko Seemann Roland Winter Basiswissen Physikalische Chemie 4 aktualisierte Auflage Vieweg Teubner Wiesbaden 2010 ISBN 978 3 8348 0937 7 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Studienbucher Chemie Helmut Gunzler u a Analytiker Taschenbuch 21 Springer Berlin u a 2000 ISBN 3 540 66232 4 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Ingolf V Hertel Claus Peter Schulz Atome Molekule und optische Physik Band 2 Molekule und Photonen Spektroskopie und Streuphysik Springer Berlin u a 2010 ISBN 978 3 642 11972 9 S 247 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Springer Lehrbuch Einzelnachweise Bearbeiten Joseph B Lambert Scott Gronert Herbert F Shurvell David A Lightner Spektroskopie Strukturaufklarung in der Organischen Chemie 2 Auflage Pearson Deutschland Munchen 2012 ISBN 978 3 86894 146 3 S 485 590 Normdaten Sachbegriff GND 4128960 2 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Schwingungsspektroskopie amp oldid 232603624