{"product_id":"9783527339037","title":"Grundlagen der Elektronenspektroskopie : Theorie der Anregung und Deaktivierung von Molekülen (2015. 350 S. m. 89 Abb. u. 10 Tab. 24,5 cm)","description":"\u003cp\u003e§15§Quantenmechanische Aspekte der Erzeugung und Deaktivierung angeregter Elektronenzustände stellen die theoretische Grundlage der Elektronenspektroskopie dar. Ausgehend vom Experiment wird zunächst die Beschreibung von Molekülzuständen durch Wellenfunktionen eingeführt. Didaktisch geschickt folgt eine ausführliche Diskussion der Erzeugung von angeregten Zuständen, zusätzlich wird auch das Thema \"optische Aktivität\" erläutert. Die verschiedenen Kanäle der Deaktivierung angeregter Zustände werden umfassend diskutiert, mit einem besonderen Schwerpunkt auf strahlungsloser Deaktivierung durch Elektronenübertragung. Aufbauend auf langjährigen Vorlesungsnotizen optimal zum vorlesungsbegleitenden Lernen, Dank des modularen Aufbaues aber auch zum punktuellen Nachschlagen und Auffrischen von Wissen geeignet! §03§Einleitung§Experimentelle Daten§Was beobachtet man bei Versuchen zur UV\/VIS-Spektroskopie?§ §Teil I: Zustände§Der Zustandsraum§Materiewellen und Wellenfunktionen§Quantelung§Die elektronische psi-Funktion§Der Zugang zur psi-Funktion§ §Zustände§Die Lösungen der Schrödingergleichung§Der vollständige Zustandsraum§Der unvollständige Zustandsraum§Die Energie im Zustandsraum§Der Elektronenspin§ §Beschreibung von Molekülzuständen durch Wellenfunktionen§Elektronen und Kerne: Molekülschwingungen und die Born-Oppenheimer-Näherung§Ermittlung der psi-Funktionen von Elektronenzuständen§Das Variationsprinzip der Quantenmechanik§Einelektronenverfahren§Mehrelektronenverfahren§Verfahren ohne Antisymmetrisierung: Hartee-Verfahren§Verfahren mit Antisymmetrisierung§Die Basisfunktionen§Zwei Beispiele§ §Symmetrie§Butadien und die Charakterentafeln mit irreduziblen Darstellungen§Benzol und die mehrdimensionalen D §03§arstellungen§Formaldehyd, sigma, n- und Pi-Elektronen§ §Teil II : Absorption - Erzeugung von angeregten Zuständen§Anregung von \"reinen\" Zuständen§Zeitabhängige Störungstheorie§Der Störoperator des Strahlungsfeldes§Die Störung eines molekularen Systems durch ein elektro-magnetisches Wechselfeld§Die Dipolnäherung§Höhere Multipolnäherungen§Auswahlregeln§Vibronische Zustände, Franck-Condon Prinzip§Optische Aktivität§Phänomen§Der Störoperator für die optische Aktivität§Die Absorption von unpolarisiertem Licht durch eine enantiomere Form chiraler Moleküle§Die Absorption von zirkular polarisiertem Licht durch eine enantiomere Form chiraler Moleküle§ §Mischung von Zuständen durch Störpotentiale§Zeitunabhängige Störungstheorie§Schwingungsinduzierte Übergänge§Singlet-Triplet-Übergänge§Mischung von Singlet- und Triplet-Zuständen§Der Spin-Bahn-Wechselwirkungsoperator§Der Spinteil des Spin-Bahn-Wechselwirkungsoperators§ §03§Der Bahn-Teil des Spin-Bahn-Wechselwirkungsoperators§Ein Beispiel§Molekülaggregate§Der Grundzustand eines Dimeren§Anregungszustände§Auswahlregeln§Höhere Aggreggate§Induzierte Optische Aktivität§Asymmetrische Störung durch Punktladungen§Das dissymetrische Störpotential§Die Quellen des Störpotentials§Asymmetrische Störung durch isotrop polarisierbare Gruppen§Störung durch anisotrop polarisierbare Gruppen§Magnetisch dipol-erlaubte Übergänge§Elektrisch dipol-erlaubte Übergänge§Das Wechselwirkungspotential§Die Rotatorstärke§Sektorenregeln§ §Teil III: Deaktivierung angeregter Zustände§Der angeregte Zustand§Eigenzustände und Nicht-Eigenzustände§Deaktivierungsprozesse§ §Deaktivierung durch Strahlung§Der Anregungszustand§Stimulierte Emission§Spontane Emission§Die Einsteinkoeffizienten§Die Lebensdauern§Lichtverstärkung§ §Strahlungslose Deaktivierung§Internal Conversion (IC)§Präparation des §03§Ausgangszustandes und seine Deaktivierung§Der \"Mechanismus\" der Strahlungslosen Deaktivierung§Allgemeine Beschreibung der  Kopplung zweier Elektronenzustände. Das Modell von Robinson und Frosch§Der Kopplungsoperator: der kernkinetische Operator§Modellvorstellungen der strahlungslosen Deaktivierung, Kopplung der vibronischen Zustände§Definition des Modells§Die Franck-Condon-Faktoren§Zusammenfassung§Intersystem Crossing (ISC)§Energieübertragung§Singlet-Singlet Energieübertragung, der Förster-Mechanismus§Triplet-Triplet-Energieübertragung, der Dexter Mechanismus§Zusammenfassung§Elektronenübertragung§Die klassische und halbklassische Theorien der Elektronenübertragung§Die klassische Marcus-Theorie der outer-sphere Elektronenübertragung, die Rolle des Lösungsmittels§Die Wahrscheinlichkeit des Elektronensprungs§Die quantenmechanische Behandlung der ET-Reaktion§Die Beschreibung des gequantelten ET-Systems§D\u003c\/p\u003e","brand":"WILEY-VCH","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":52375392944439,"sku":"00000_00000_00000_00000","price":460.25,"currency_code":"MYR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0962\/3548\/7543\/files\/9783527339037-1.jpg?v=1783269526","url":"https:\/\/kinokuniya.com.my\/products\/9783527339037","provider":"Books Kinokuniya Malaysia","version":"1.0","type":"link"}