Der Kurs führt in die drei wichtigsten spektroskopischen Methoden ein, die von Chemikern und Biochemikern zur Analyse der molekularen und elektronischen Struktur von Atomen und Molekülen verwendet werden. Dabei handelt es sich um die UV/Visible-, Infrarot- (IR) und Kernspinresonanz- (NMR) Spektroskopie. Der Inhalt wird anhand von kurzen, konzentrierten und interaktiven Screencast-Präsentationen vorgestellt, die von formativen Quizfragen begleitet werden, um das Verständnis der vorgestellten Schlüsselkonzepte zu überprüfen. Zahlreiche Übungen erleichtern die Beherrschung der einzelnen Themen. Ein einzigartiges virtuelles spektroskopisches Labor wird zur Verfügung gestellt, damit die Studenten online Spektren messen und analysieren können. Die Bewertung erfolgt über summative Quizfragen, die während des Kurses ausgefüllt werden.
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Einführung in die Molekularspektroskopie
Dozent: Patrick J O'Malley, D.Sc
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In diesem Kurs gibt es 4 Module
In dieser ersten Woche stellen wir Ihnen das elektromagnetische Spektrum und den Ursprung der Übergänge vor, die zu den ultravioletten und sichtbaren (UV/Vis) Spektren führen. Sie werden lernen, dass elektronische Übergänge durch die Absorption von Strahlung im UV/Vis-Bereich des elektromagnetischen Spektrums verursacht werden. Der Grund für die Wellenlänge und Intensität der Banden wird beschrieben und die farbliche Herkunft bestimmter Verbindungen wird diskutiert. Außerdem wird Ihnen gezeigt, wie die UV/Vis-Spektroskopie durchgeführt wird, und Sie werden in der Lage sein, Ihre eigenen Spektren durchzuführen und zu analysieren. Als letzte Aufgabe in diesem Modul erhalten Sie einen Link, der Ihnen zeigt, wie Sie ein UV/Vis-Spektrum im Labor erstellen können. Viel Glück, versuchen Sie, sich an den Diskussionsforen zu beteiligen, um Ihren Lernerfolg zu steigern, und vergessen Sie nicht, das Laborquiz am Ende der Woche auszufüllen, das zu Ihrer Endnote beiträgt.
Das ist alles enthalten
10 Videos7 Lektüren2 Aufgaben
In diesem Modul stellen wir die Theorie vor, die der Infrarot-Spektroskopie (IR) zugrunde liegt, und zeigen Beispiele für Analysen mit dieser Technik. Die Übergänge zwischen den Schwingungsenergieniveaus von Molekülen finden im Infrarotbereich des elektromagnetischen Spektrums statt. Wir beginnen mit der Theorie, die den Schwingungen zugrunde liegt, indem wir das einfache Modell des harmonischen Oszillators verwenden. Die Analyse komplexerer Moleküle wird anhand der Gruppenfrequenzen und der Anzahl der Schwingungsmoden vorgestellt. Außerdem wird Ihnen gezeigt, wie Sie ein Infrarotspektrum erhalten und Sie werden die Möglichkeit haben, Ihr eigenes Spektrum zu erstellen. Am Ende dieses Moduls finden Sie einen Link, der Ihnen zeigt, wie Sie ein Infrarotspektrum im Labor erstellen können. Vergessen Sie nicht, das Laborquiz am Ende der Woche auszufüllen, das zu Ihrer Endnote für diesen Kurs beiträgt.
Das ist alles enthalten
6 Videos4 Lektüren2 Aufgaben
Diese Woche konzentrieren wir uns auf die Kernspinresonanzspektroskopie (NMR). Dabei wird ein Magnetfeld verwendet, um Energieniveaus für die in einem Molekül vorhandenen magnetischen Kerne zu erzeugen. Die Übergänge zwischen diesen Energieniveaus finden im Hochfrequenzbereich des elektromagnetischen Spektrums statt. Die Position der Banden im beobachteten Spektrum hängt von der Abschirmung der Kerne durch die lokale elektronische Struktur ab, was zu einem Parameter führt, der als chemische Verschiebung bekannt ist. Die Banden weisen auch eine Feinstruktur auf, die durch die Spin-Spin-Kopplung mit benachbarten Kernen verursacht wird. Es werden Beispiele für die Analyse von NMR-Spektren zur Strukturbestimmung gegeben. Als letzte Aufgabe in diesem Modul erhalten Sie einen Link, der Ihnen zeigt, wie Sie im Labor ein NMR-Spektrum aufnehmen können. Vergessen Sie nicht, am Ende der Woche an diesem Laborquiz teilzunehmen, das zu Ihrer Endnote beiträgt.
Das ist alles enthalten
9 Videos4 Lektüren2 Aufgaben
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1 Aufgabe
Dozent
Empfohlen, wenn Sie sich für Chemie interessieren
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Universidad Nacional Autónoma de México
University of California, Davis
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Geprüft am 25. Okt. 2017
Geprüft am 9. Sep. 2020
Geprüft am 5. Juli 2021
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Häufig gestellte Fragen
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