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TU München

Bachelor of Science Chemie

Prof. Dr.

2024

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Molekülspektroskopie - Cheatsheet
Fourier-Transform-Infrarot (FTIR) Technik Definition: Methode zur Erfassung des Infrarotspektrums von Molekülen durch Messung der Interferenzmuster von Infrarotstrahlen; verwandelt zeitabhängige Signale in frequenzabhängige Spektren mittels der Fourier-Transformation. Details: Mithilfe eines Interferometers wird das Infrarotspektrum eines Moleküls erfasst. Durchlaufende Strahlung wird in ein Inter...

Molekülspektroskopie - Cheatsheet

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Molekülspektroskopie - Exam
Aufgabe 1) Ein Forscher verwendet die Fourier-Transform-Infrarot (FTIR) Technik, um das Infrarotspektrum eines organischen Moleküls zu analysieren. Das FTIR-Instrument nutzt ein Interferometer, um ein Interferenzmuster zu erzeugen, das anschließend mittels Fourier-Transformation in ein frequenzabhängiges Infrarotspektrum umgewandelt wird. Der Spektralbereich reicht von 400 cm -1 bis 4000 cm -1 . D...

Molekülspektroskopie - Exam

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Was erfasst die Fourier-Transform-Infrarot (FTIR) Technik?

Zwischen welchen Wellenzahlenbereich liegt typischerweise das FTIR-Spektrum?

Welches Instrument wird in der FTIR-Technik verwendet, um das Infrarotspektrum eines Moleküls zu erfassen?

Was beschreibt die O-H-Streckschwingung im IR-Spektrum?

Was charakterisiert den Fingerabdruckbereich eines IR-Spektrums?

Was sind gängige Wellenzahlenbereiche für die C=O-Streckschwingung?

Was beschreibt die Resonanzbedingung in der Kernspinresonanz (NMR)?

Was beschreibt die Larmorfrequenz in der Kernspinresonanz?

Was sind chemische Verschiebungen in einem NMR-Spektrum?

Was ist die chemische Verschiebung in der NMR-Spektroskopie?

Welche Einheit hat die chemische Verschiebung in der NMR-Spektroskopie?

Was gibt die Kopplungskonstante (J) in der NMR-Spektroskopie an?

Was ermöglicht die Zweidimensionale NMR-Technik (2D-NMR)?

Welche Eigenschaften hat ein 2D-NMR-Spektrum?

Nenne eine wichtige 2D-NMR-Technik und deren Funktion.

Was bedeutet ein elektronischer Übergang in einem Molekül?

Welche Prinzip bestimmt die Übergangswahrscheinlichkeit elektronischer Übergänge?

Wie lautet die Formel für die Energie eines Photons?

Was beschreibt das Lambert-Beer'sche Gesetz?

Welche Formel beschreibt das Lambert-Beer'sche Gesetz?

Für welche Zustände gilt das Lambert-Beer'sche Gesetz?

Was ist eine Wasserstoffbrückenbindung?

Wie stark ist eine Wasserstoffbrückenbindung im Vergleich zu van-der-Waals-Kräften?

Welche Arten von van-der-Waals-Kräften gibt es?

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Diese Konzepte musst du verstehen, um Molekülspektroskopie an der TU München zu meistern:

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Infrarotspektroskopie

In der Infrarotspektroskopie werden Molekülschwingungen untersucht, die durch Infrarotstrahlung angeregt werden können.

  • Grundlagen der Infrarotspektroskopie und Wellenlängenskala
  • Anwendung von Fourier-Transform-Infrarot (FTIR) Technik
  • Interpretation von IR-Spektren zur Identifizierung von funktionellen Gruppen
  • Beispiele aus organischen und anorganischen Anwendungen
  • Vergleich von IR-Spektroskopie mit Raman-Spektroskopie
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NMR-Spektroskopie

Die NMR-Spektroskopie befasst sich mit der Untersuchung der Magnetresonanz von Atomkernen in einem starken Magnetfeld.

  • Prinzipien der Kernspinresonanz und Resonanzfrequenzen
  • Chemische Verschiebung und Kopplungskonstanten
  • Multinukleare NMR (z.B. 1H, 13C, 15N, 31P)
  • Zweidimensionale NMR-Techniken (2D-NMR)
  • Anwendungen in Strukturaufklärung und Dynamikstudien
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UV/VIS-Spektroskopie

Die UV/VIS-Spektroskopie untersucht die Absorption und Emission von ultravioletten und sichtbaren Lichtstrahlen durch Moleküle.

  • Grundlagen der elektronischen Übergänge
  • Absorptions- und Emissionsspektren
  • Anwendung in quantitativer Analyse (z.B. Lambert-Beer'sches Gesetz)
  • Spektroskopie von Übergangsmetallkomplexen
  • Einfluss von Lösungsmittel und Umgebung auf die S pektren
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Molekülinteraktionen

Die Untersuchung von Molekülinteraktionen umfasst die Analyse von nicht-kovalenten Bindungen und deren Auswirkungen auf die Molekülstrukturen.

  • Wasserstoffbrückenbindungen und van-der-Waals-Kräfte
  • π-π Wechselwirkungen und hydrophobe Effekte
  • Methoden zur Untersuchung von Biomolekülinteraktionen
  • Rolle molekularer Wechselwirkungen in biochemischen Prozessen
  • Computergestützte Modellierung von Molekülinteraktionen
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Praktische Anwendungen

Die praktische Anwendung der erlernten spektroskopischen Methoden in verschiedenen wissenschaftlichen und industriellen Bereichen ist ein wichtiger Aspekt des Kurses.

  • Analytische Methoden in der pharmazeutischen Forschung
  • Umweltschutz und Nachweis von Schadstoffen
  • Materialwissenschaft und Charakterisierung neuer Materialien
  • Lebensmittelanalyse und Qualitätskontrolle
  • Einsatz der Spektroskopie in der medizinischen Diagnostik
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Alles Wichtige zu diesem Kurs an der TU München

Molekülspektroskopie an TU München - Überblick

Die Vorlesung 'Molekülspektroskopie' ist Teil des Chemie-Programms an der Technischen Universität München. Dieser Kurs bietet eine umfassende Einführung in die spektroskopischen Methoden zur Untersuchung von Molekülen. Du wirst verschiedene Techniken erlernen, die in der Forschung und Praxis Anwendung finden, darunter auch die Infrarotspektroskopie und die NMR-Spektroskopie. Sowohl theoretische Grundlagen als auch praktische Anwendungen sind Bestandteil des Lehrplans.

Wichtige Informationen zur Kursorganisation

Kursleiter: Prof. Dr.

Modulstruktur: Die Vorlesung umfasst eine Übersicht über die Modulstruktur, einschließlich der zeitlichen Aufteilung.

Studienleistungen: Die Studienleistungen beinhalten eine Prüfung am Ende des Kurses.

Angebotstermine: Der Kurs wird im Wintersemester angeboten.

Curriculum-Highlights: Infrarotspektroskopie, NMR-Spektroskopie, UV/VIS-Spektroskopie, Molekülinteraktionen

So bereitest Du Dich optimal auf die Prüfung vor

Beginne frühzeitig mit dem Lernen, idealerweise schon zu Beginn des Semesters, um Dir die nötige theoretische Basis anzueignen.

Nutze verschiedene Ressourcen, wie Bücher, Übungsaufgaben, Karteikarten und Probeklausuren, um dein Wissen zu vertiefen.

Schließe Dich Lerngruppen an und tausche Dich mit anderen Studierenden aus, um gemeinsam Lösungsstrategien zu entwickeln.

Vergiss nicht, regelmäßige Pausen einzulegen und in diesen Zeiten komplett abzuschalten, um eine Überbelastung zu vermeiden.

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