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Schwingungsspektroskopie

Die schwingungsspektroskopische Charakterisierung von Flüssigkeiten und Festkörpern mit FT-IR und Ramanmethoden erlaubt die Identifikation von Substanzen und Aussagen zur Struktur darin enthaltener Baugruppen. Routineuntersuchungen haben oft eine Überprüfung der Reinheit bekannter Substanzen zum Ziel. Temperatur- und druckabhängige Messungen ermöglichen, in Ergänzung zu röntgenografisch erzielten Ergebnissen, Aussagen über Bindungsveränderungen und dynamische Prozesse bei Phasenumwandlungen. Durch IR-Reaktionszellen mit Heizmöglichkeit könne in situ-Untersuchungen durchgeführt werden. Die Untersuchung dünner Schichten auch auf undurchlässigen Substraten, wird durch die Anwendung verschiedener Techniken ermöglicht (IR-Bereich: diffuse Reflexion; Ramantechnik: Ramanmikroskop). Die dispersive Ramantechnik erlaubt das Studium von elektronisch angeregten Zuständen in Wechselwirkung mit Molekül-und Gitterschwingungen (Resonanz-Ramanspektroskopie). Da es hier zu erheblichen Verstärkungen von einzelnen Schwingungsbanden kommen kann, ist sie auch geeignet, Chromophore in sehr geringen Konzentrationen zu untersuchen.

Instrumentelle Ausstattung

  • Vakuum- FTIR-Spektrometer (Bruker IFS66V) ausgerüstet mit DTGS-Detektoren für FIR und MIR und Helium-Bolometer für FIR. Heizbare Reaktionskammer mit Zuführung für Fremdgase oder Vakuum. Kryostat (80K-500K), diffuse Reflexionseinheit, Beamkondensor für Hochdruckzellen

 


FTIR-und FT-Raman-Spektrometer  
 
  • FT-Raman-Zusatzgerät (Bruker FRA106) mit Nd:YAG-Laser (1064nm) mit Raman-Mikroskop (max. Auflösung ca. 10µ), Krostat (15K - 330K)
 
  • Raman-Spektrometer (Doppelmonochromator), Krypton-, Argon- und Ti:Saphir-Laser. Anregungswellenlängen im Bereich von 330 - 830nm. Kryostat (15K - 330K), Heizeinrichtung bis 1000K. 90° und 180°-Einstrahlgeometrie
 
 

Ramanspektrometer mit Lasern und Kryostat

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