Molekülbau und Molekülspektroskopie
3.1.Chemische Bindung im Wasserstoffmolekülion
Born-Oppenheimer-Näherung, Potentialkurven und -hyperflächen, H2+,
HD+, quasiklassische Betrachtung, Interferenzterm, Überlappungsintegral,
Molekülorbitale, LCAO, kinetische Energie und Virialtheorem, Variationsansatz,
destruktive Interferenz, Coulombintegrale, Resonanzintegrale, Matrixelemente,
Säkulardeterminante, Orbitalnomenklatur, Energieniveauschema
3.2.Chemische Bindung in zweiatomigen Molekülen
Wasserstoffmolekül, Hamiltonoperator, LCAO-Ansatz, ionische Anteile und Dissoziation,
Konfigurationswechselwirkung, verfeinerte Ansätze, homonukleare zweiatomige Moleküle der
1. Achterperiode, qualitative LCAO-Betrachtungen, MO-Klassifikation, Energieniveauschema,
Bindungsordnung, Abfolge der p-basierten MOs, AO-Hybridisierung oder MO-Mischung,
Termsymbole, heteronukleare Beispiele, ionische und polare Bindung, vermiedene
Überkreuzung
3.3.Mehratomige Moleküle
Symmetriebetrachtungen, Hückel-MO-Theorie, Ethylen, Butadien, Benzol, Konstruktion nach
Frost+Musulin
3.4.Molekülspektroskopie - Grundlagen und Techniken
Planck-Einstein Beziehung, elektromagnetisches Spektrum, Aufbau eines Spektrometers,
Lambert-Beer Gesetz, Transmission, Absorbanz, Absorptionskoeffizient,
Fourier-Transformationstechniken, Pulsanregung und freier Induktionszerfall,
Michelson-Interferometer, Interferogramm, Fourierpaar, Multiplex- und Jacquinot-Vorteil,
Einsteinkoeffizienten der Absorption und Emission, spontane und induzierte Emission,
Plancksche Strahlungsformel, Fluoreszenzlebensdauer, Nettoabsorption, Übergangsmomente,
Dipolmatrixelement, Auswahlregeln, Parität
3.5.Rotationsspektren
Trägheitsmomente, lineare, sphärische, symmetrische und asymmetrische Kreisel,
Termformel linearer Rotator, übergeordnete und spezifische Auswahlregeln,
Übergangsdipolmoment, Entartung, Population, induzierte Emission, Linienstärke,
Linienbreite, inhomogene und homogene Verbreiterungsmechanismen, Dopplerverbreiterung,
Lamb-dip-Spektroskopie, Lorentzprofil, Lebensdauer- und Druckverbreiterung, instrumentelle
Verbreiterung, quadratischer Starkeffekt, Schwingungsmittelung der Rotationskonstante,
Zentrifugalverzerrung, Quantenzahlen für symmetrische Kreisel, Termformeln,
Energieniveaus für spitze und flache Kreisel, Auswahlregeln, Entartung, Grenzfall
sphärischer Kreisel, Ausblick asymmetrische Kreisel, Generierung von
Mikrowellenstrahlung, FTMW-Technik, Mikrowellenherd
3.6.Schwingungsspektren
Harmonischer Oszillator, Termformel, Auswahlregeln, Dipolfunktion, elektrische und
mechanische Anharmonizität, Obertöne, Morse-Potential, Termformel,
Birge-Sponer-Extrapolation, Schwingungsrotationsspektren, P,Q,R-Zweige,
Intensitätsverteilung, größere Moleküle, Symmetrisierung von Valenzschwingungen,
Normalschwingungen, Übergangsdipolvektor, Auswahlregeln, Parallel- und Senkrechtbanden,
Grenzen des Normalschwingungsmodells, Gruppenschwingungen, Gerüstschwingungen,
Ramanstreuung, Stokes- und Antistokes-Übergänge, Polarisierbarkeit, Auswahlregeln,
O,S-Zweige, IR/Raman-Ausschlussregel
3.7.Elektronische Spektren
Komplexität durch Kopplung mit Rotations- und Schwingungsübergängen, Grenzen der
Born-Oppenheimer-Näherung, generelle Auswahlregeln, Franck-Condon-Faktoren, diskrete und
Kontinuumsspektren, Chromophore, Übergangsmetallkomplexe, Charge-Transferbanden,
elektronische Anregung organischer Moleküle, Strahlungs- und strahlungslose Prozesse in
elektronisch angeregten Molekülen, Lumineszenz, Fluoreszenz, Phosphoreszenz,
Interkombination, innere Umwandlung, Jablonski-Diagramm, Photodissoziation,
Prädissoziation, evtl. Lasergrundlagen
3.8.Magnetische Resonanz
Struktur und Drehimpuls der Atomkerne, magnetisches Moment, Kernmagneton, Kern-g-Faktor,
Hyperfeinaufspaltung, Pauli-Prinzip für äquivalente Kerne, ortho- und para-Wasserstoff,
Kernspinresonanz im Magnetfeld, Anregung mit Larmorfrequenz, Frequenz- und Pulstechniken,
Chemische Verschiebung, Abschirmungskonstante, interner Standard, Spin-Spin-Kopplung,
Kopplungskonstante, Kopplung durch den Raum, Fermikontaktwechselwirkung,
Multiplettstruktur, Korrespondenz zum klassischen Präzessionsbild, rotierendes
Koordinatensystem, Pulstechnik, Fourier-Transformation, Spin-Spin- und
Spin-Gitter-Relaxation, T1-Messung, Echoexperiment für T2-Messung,
Ausblick auf moderne Techniken, Ausblick auf Elektronenspinresonanzwenn noch Zeit
bleibt:
3.9. Elektrische und magnetische Moleküleigenschaften
Literaturempfehlung
Ein gutes allgemeines Lehrbuch der Physikalischen Chemie (Berry/Rice/Ross,
McQuarrie/Simon, Atkins, Wedler, Alberty/Silbey, Moore/Hummel, ...) reicht mehrheitlich
aus. Bei angelsächsischen Autoren ist in der Regel die englischsprachige Originalausgabe
zu empfehlen (Preis, Aktualität, wichtige Sprachübung). Eine subjektive Auswahl
ergänzender, weiterführender und vertiefender Literatur finden Sie hier.
Ein nützlicher Website: Quantum Physics Online
Weitere Auskünfte
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Revised 2008-10-28