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Molecular Science (Bachelor of Science) >>

Integrierter Kurs AC (MSV-12N)5 ECTS
(englische Bezeichnung: Spectroscopy and analytic methods in inorganic chemistry)
(Prüfungsordnungsmodul: Integrierter Kurs)

Modulverantwortliche/r: Julien Bachmann
Lehrende: Julien Bachmann, Nicolai Burzlaff, Romano Dorta, Thomas Drewello


Startsemester: WS 2017/2018Dauer: 2 SemesterTurnus: jährlich (WS)
Präsenzzeit: 60 Std.Eigenstudium: 90 Std.Sprache: Deutsch

Lehrveranstaltungen:


Inhalt:

  • Röntgenbeugung & Röntgenstrukturanalyse: Röntgenröhre, Röntgenstrahlung, Braggsche Gleichung, Kristallsysteme, Bravais-Gitter, Miller-Indizes, Ewald-Kugel, reziproker Raum, Symmetrie, Kopplungen, Kombinationen, Herman-Mauguin Notation, Auslöschungen, Raumgruppen, Phasenproblem, Direkte Methoden, Patterson Methode, ShelxS & ShelxL, Röntgenbeugung an Pulvern, Debye-Scherrer Kamera, Pulverspektrometer
  • Beispiele aus der Festkörperchemie: Kristallzuchtverfahren und Grundlagen der Kristallisation, Halbleiter und Halbleiteranwendungen, Struktur und Anwendungen von Dielektrika

  • Festkörper-NMR: Magic Angle Spinning (MAS), Dipolare Kopplung, Kreuzpolarisation, Pake-Dublett.

  • Massenspektrometrie: Allgemeine Grundlagen zur Massenspektrometrie, genereller Aufbau eines Massenspektrometers, Elektronenstoß-Ionisation (EI), Chemische Ionisation (CI), Grundlagen der Matrix-assistierten Laser-Desorptions-Ionisation(MALDI), Grundlagen der Elektrospay Ionisation (ESI).

  • ESR-Spektroskopie: g-Wert, Relaxation, Hyperfeinwechselwirkung, Standardsubstanzen, Spektrensimulation, isotrope und anisotrope ESR-Parameter. ESR versus paramagnetische NMR-Spektroskopie; reversible Redoxreaktionen, cyclische Voltammetrie und ESR-Spektroskopie.

  • Mössbauer-Spektroskopie und UV/Vis-Spektroskopie: Grundlagen der Mössbauer-Spektroskopie, elektronische Anregung von Molekülen, Kurzzeitspektroskopie, Spektroelektrochemie.

  • Anfertigung eines Festkörperpräparates in Gruppen nach Absprache mit den Assistenten; Lösung und Verfeinerung eines Einkristalldatensatzes in Gruppen.

Lernziele und Kompetenzen:

Die Studierenden

  • verfügen über ein breites und integriertes Wissen und Verstehen der Prinzipien und Methoden der instrumentellen analytischen Chemie

  • können das gewonnene Wissen auf Beispielen aus der Festkörperchemie gezielt einsetzen

  • sind in der Lage ein Festkörperpräparat in Gruppen anzufertigen und analytisch zu untersuchen

  • können einen Datensatz einer Einkristallstrukturanalyse lösen und verfeinern

  • werden zur Teamarbeit befähigt.

Literatur:

W. Massa, Kristallstrukturbestimmung, 5. Auflage, Vieweg+Teubner, Stuttgart 2007;
A.R. West‚ Basic Solid State Chemistry’, 2nd Ed., Wiley, Chichester, 1999;
M. Levitt, Spin Dynamics: Basics of Nuclear magnetic Resonance, Wiley, Chichester, 2008;
E. de Hoffmann, V. Stroobant, Mass Spectrometry: Principles and Applications, Wiley, Chichester, 2007;
J.A. Weil, J.R. Bolton, J.E. Wertz, Electron Paramagnetic Resonance, Wiley Interscience, New York, 1994;
W. Kaim, B. Schwederski, Bioanorganische Chemie, vierte Auflage, Teubner, Stuttgart 2005

Bemerkung:

Verwendbarkeit des Moduls: B.Sc. Molecular Science (Vertiefungsrichtung: Nanoscience)


Verwendbarkeit des Moduls / Einpassung in den Musterstudienplan:

  1. Molecular Science (Bachelor of Science)
    (Po-Vers. 2013 | NatFak | Molecular Science (Bachelor of Science) | Vertiefungsrichtung Nano Science / Life Science | Vertiefungsrichtung Nano Science | Integrierter Kurs)

Studien-/Prüfungsleistungen:

Integrierter Kurs angewandte Spektroskopie (Prüfungsnummer: 30511)

(englischer Titel: Integrated Course: Applied Spectroscopy)

Prüfungsleistung, Klausur, Dauer (in Minuten): 90, benotet
Anteil an der Berechnung der Modulnote: 100.0 %
weitere Erläuterungen:
W90 (PL)
Prüfungssprache: Deutsch

Erstablegung: SS 2018, 1. Wdh.: SS 2018
1. Prüfer: Julien Bachmann
Termin: 16.07.2018, 08:30 Uhr

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