2008-11-30, 19:53
  #1
Medlem
ari4presidents avatar
Hur fungerar (ingående) infraröd spektroskopi? Hur läser man av resultaten?
Citera
2008-11-30, 23:11
  #2
Moderator
WirelessGkit2s avatar
Då tog vi bort lite trams då. På't igen...

/Mod
Citera
2008-11-30, 23:27
  #3
Medlem
evolutes avatar
Om du vill ha en ingående förklaring bör du givetvis googla.

Kvantmeknik berättar för oss att en molekyl som vibrerar eller roterar har vissa specifika energier. En molekyl absorberar alltså specifika energier när övergår mellan olika vibrationstillstånd. Detsamma gäller för rotation. Energierna beror på exakt vilken molekyl vi har (struktur, bindingsstyrka, massor, bindningsvinklar, etc). Du kan således skicka ljus av olika energier (våglängder) genom provet och sedan mäta vilka våglängder som absorberas. Du får då ett spektrum bestående av en mängd absorptionstoppar. Dessa toppar kan associeras med vibrations- och rotationsövergångar för specifika ämnen enligt en tabell eller enligt mer eller mindre komplicerade beräkningar. Notera att övergångar kan vara kombinationer av förändringar i rotations- och vibrationtillstånd, och rotationsenergier typiskt är lägre än vibrationsenergier, så man kan få "kluster" av toppar centrerade kring en vibrationstopp.

Ämnet är en hel vetenskap så det är nog bäst att läsa på nätet.

Just det infraröda våglängdsområdet är bra för att titta på rotationsenergier medan ex. optiska området är passande för elektroniska övergångar där exakta (yttre) elektronkonfigurationen i en molekyl eller material förändras och röntgenområdet kan vara bra för att studera material genom att de inre elektronerna knuffas ut från atomerna (atomspecifik information).
Citera
2008-12-02, 00:45
  #4
Medlem
ari4presidents avatar
Citat:
Ursprungligen postat av evolute
Om du vill ha en ingående förklaring bör du givetvis googla.

Kvantmeknik berättar för oss att en molekyl som vibrerar eller roterar har vissa specifika energier. En molekyl absorberar alltså specifika energier när övergår mellan olika vibrationstillstånd. Detsamma gäller för rotation. Energierna beror på exakt vilken molekyl vi har (struktur, bindingsstyrka, massor, bindningsvinklar, etc). Du kan således skicka ljus av olika energier (våglängder) genom provet och sedan mäta vilka våglängder som absorberas. Du får då ett spektrum bestående av en mängd absorptionstoppar. Dessa toppar kan associeras med vibrations- och rotationsövergångar för specifika ämnen enligt en tabell eller enligt mer eller mindre komplicerade beräkningar. Notera att övergångar kan vara kombinationer av förändringar i rotations- och vibrationtillstånd, och rotationsenergier typiskt är lägre än vibrationsenergier, så man kan få "kluster" av toppar centrerade kring en vibrationstopp.

Ämnet är en hel vetenskap så det är nog bäst att läsa på nätet.

Just det infraröda våglängdsområdet är bra för att titta på rotationsenergier medan ex. optiska området är passande för elektroniska övergångar där exakta (yttre) elektronkonfigurationen i en molekyl eller material förändras och röntgenområdet kan vara bra för att studera material genom att de inre elektronerna knuffas ut från atomerna (atomspecifik information).

Detta var bra, men ska googla för att få mer kunskap
Citera

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Det är enkelt att registrera ett nytt konto

Bli medlem

Logga in

Har du redan ett konto? Logga in här

Logga in