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UV/VIS-Spektroskopie – Wikipedia

<!DOCTYPE html> <html class="client-nojs" lang="de" dir="ltr"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>UV/VIS-Spektroskopie – Wikipedia</title> <script>(function(){var className="client-js";var cookie=document.cookie.match(/(?:^|; )dewikimwclientpreferences=([^;]+)/);if(cookie){cookie[1].split('%2C').forEach(function(pref){className=className.replace(new RegExp('(^| )'+pref.replace(/-clientpref-\w+$|[^\w-]+/g,'')+'-clientpref-\\w+( |$)'),'$1'+pref+'$2');});}document.documentElement.className=className;}());RLCONF={"wgBreakFrames":false,"wgSeparatorTransformTable":[",\t.",".\t,"],"wgDigitTransformTable":["",""],"wgDefaultDateFormat":"dmy","wgMonthNames":["","Januar","Februar","März","April","Mai","Juni","Juli","August","September","Oktober","November","Dezember"],"wgRequestId":"86788954-bde4-4e18-a516-861b2f6b221b","wgCanonicalNamespace":"","wgCanonicalSpecialPageName":false,"wgNamespaceNumber":0,"wgPageName":"UV/VIS-Spektroskopie","wgTitle":"UV/VIS-Spektroskopie","wgCurRevisionId":252840020,"wgRevisionId":252840020,"wgArticleId":31733,"wgIsArticle":true,"wgIsRedirect":false,"wgAction":"view","wgUserName":null,"wgUserGroups":["*"], "wgCategories":["Molekülspektroskopie"],"wgPageViewLanguage":"de","wgPageContentLanguage":"de","wgPageContentModel":"wikitext","wgRelevantPageName":"UV/VIS-Spektroskopie","wgRelevantArticleId":31733,"wgIsProbablyEditable":true,"wgRelevantPageIsProbablyEditable":true,"wgRestrictionEdit":[],"wgRestrictionMove":[],"wgNoticeProject":"wikipedia","wgCiteReferencePreviewsActive":true,"wgFlaggedRevsParams":{"tags":{"accuracy":{"levels":1}}},"wgStableRevisionId":252840020,"wgMediaViewerOnClick":true,"wgMediaViewerEnabledByDefault":true,"wgPopupsFlags":0,"wgVisualEditor":{"pageLanguageCode":"de","pageLanguageDir":"ltr","pageVariantFallbacks":"de"},"wgMFDisplayWikibaseDescriptions":{"search":true,"watchlist":true,"tagline":true,"nearby":true},"wgWMESchemaEditAttemptStepOversample":false,"wgWMEPageLength":30000,"wgEditSubmitButtonLabelPublish":true,"wgULSPosition":"interlanguage","wgULSisCompactLinksEnabled":true,"wgVector2022LanguageInHeader":false,"wgULSisLanguageSelectorEmpty":false, "wgWikibaseItemId":"Q898426","wgCheckUserClientHintsHeadersJsApi":["brands","architecture","bitness","fullVersionList","mobile","model","platform","platformVersion"],"GEHomepageSuggestedEditsEnableTopics":true,"wgGETopicsMatchModeEnabled":false,"wgGEStructuredTaskRejectionReasonTextInputEnabled":false,"wgGELevelingUpEnabledForUser":false};RLSTATE={"ext.gadget.citeRef":"ready","ext.gadget.defaultPlainlinks":"ready","ext.gadget.dewikiCommonHide":"ready","ext.gadget.dewikiCommonLayout":"ready","ext.gadget.dewikiCommonStyle":"ready","ext.gadget.NavFrame":"ready","ext.globalCssJs.user.styles":"ready","site.styles":"ready","user.styles":"ready","ext.globalCssJs.user":"ready","user":"ready","user.options":"loading","ext.cite.styles":"ready","ext.math.styles":"ready","skins.vector.styles.legacy":"ready","ext.flaggedRevs.basic":"ready","mediawiki.codex.messagebox.styles":"ready","ext.visualEditor.desktopArticleTarget.noscript":"ready","codex-search-styles":"ready","ext.uls.interlanguage": "ready","wikibase.client.init":"ready"};RLPAGEMODULES=["ext.cite.ux-enhancements","mediawiki.page.media","site","mediawiki.page.ready","mediawiki.toc","skins.vector.legacy.js","ext.centralNotice.geoIP","ext.centralNotice.startUp","ext.flaggedRevs.advanced","ext.gadget.createNewSection","ext.gadget.WikiMiniAtlas","ext.gadget.OpenStreetMap","ext.gadget.CommonsDirekt","ext.gadget.donateLink","ext.urlShortener.toolbar","ext.centralauth.centralautologin","mmv.bootstrap","ext.popups","ext.visualEditor.desktopArticleTarget.init","ext.visualEditor.targetLoader","ext.echo.centralauth","ext.eventLogging","ext.wikimediaEvents","ext.navigationTiming","ext.uls.compactlinks","ext.uls.interface","ext.cx.eventlogging.campaigns","ext.checkUser.clientHints","ext.growthExperiments.SuggestedEditSession"];</script> <script>(RLQ=window.RLQ||[]).push(function(){mw.loader.impl(function(){return["user.options@12s5i",function($,jQuery,require,module){mw.user.tokens.set({"patrolToken":"+\\","watchToken":"+\\","csrfToken":"+\\"}); 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Die Methode ist auch unter <b>UV/VIS-Spektralphotometrie</b> oder als <b>Elektronenabsorptionsspektroskopie</b><sup id="cite_ref-ReichenbächerPopp2007_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-ReichenbächerPopp2007-1"><span class="cite-bracket">&#91;</span>1<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> bekannt. Im Alltag werden die verwendeten Geräte häufig ungenau als <b><a href="/wiki/Photometer" title="Photometer">Photometer</a></b> bezeichnet. </p><p>Die UV/VIS-Spektroskopie umfasst einen relativ kleinen Wellenlängenbereich des elektromagnetischen Spektrums von etwa 200&#160;<a href="/wiki/Nanometer" class="mw-redirect" title="Nanometer">nm</a> bis 800&#160;nm.<sup id="cite_ref-:1_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-:1-2"><span class="cite-bracket">&#91;</span>2<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Für Routineanwendungen in der <a href="/wiki/Organische_Chemie" title="Organische Chemie">organischen Chemie</a> wird der folgende Bereich verwendet: <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \lambda }"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>&#x3bb;<!-- λ --></mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \lambda }</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/b43d0ea3c9c025af1be9128e62a18fa74bedda2a" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.355ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle \lambda }" /></span>: 180-800&#160;nm, <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\tilde {\nu }}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mover> <mi>&#x3bd;<!-- ν --></mi> <mo stretchy="false">&#x7e;<!-- ~ --></mo> </mover> </mrow> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\tilde {\nu }}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/0d6b66a3de6d14b026bff87c519315d260be4c97" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.316ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle {\tilde {\nu }}}" /></span>: 55.556-12.500&#160;cm<sup>−1</sup>.<sup id="cite_ref-:5_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-:5-3"><span class="cite-bracket">&#91;</span>3<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Die Energie dieser Strahlung ist in der Lage, die Valenzelektronen der Atome auf ein höheres Energieniveau zu heben. </p> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Datei:Ruby_transmittance.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Ruby_transmittance.svg/220px-Ruby_transmittance.svg.png" decoding="async" width="220" height="168" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Ruby_transmittance.svg/330px-Ruby_transmittance.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Ruby_transmittance.svg/440px-Ruby_transmittance.svg.png 2x" data-file-width="425" data-file-height="325" /></a><figcaption>UV-VIS-NIR-Transmissionsspektrum eines ein Zentimeter dicken <a href="/wiki/Rubin" title="Rubin">Rubin</a>-Kristalls</figcaption></figure> <div id="toc" class="toc" role="navigation" aria-labelledby="mw-toc-heading"><input type="checkbox" role="button" id="toctogglecheckbox" class="toctogglecheckbox" style="display:none" /><div class="toctitle" lang="de" dir="ltr"><h2 id="mw-toc-heading">Inhaltsverzeichnis</h2><span class="toctogglespan"><label class="toctogglelabel" for="toctogglecheckbox"></label></span></div> <ul> <li class="toclevel-1 tocsection-1"><a href="#Prinzip"><span class="tocnumber">1</span> <span class="toctext">Prinzip</span></a></li> <li class="toclevel-1 tocsection-2"><a href="#Anwendungen"><span class="tocnumber">2</span> <span class="toctext">Anwendungen</span></a> <ul> <li class="toclevel-2 tocsection-3"><a href="#Quantitative_Bestimmung"><span class="tocnumber">2.1</span> <span class="toctext">Quantitative Bestimmung</span></a></li> <li class="toclevel-2 tocsection-4"><a href="#Qualitative_Bestimmungen"><span class="tocnumber">2.2</span> <span class="toctext">Qualitative Bestimmungen</span></a></li> </ul> </li> <li class="toclevel-1 tocsection-5"><a href="#Aufbau_eines_Zweistrahl-UV/Vis-Spektrometers"><span class="tocnumber">3</span> <span class="toctext">Aufbau eines Zweistrahl-UV/Vis-Spektrometers</span></a></li> <li class="toclevel-1 tocsection-6"><a href="#Aufbau_eines_Diodenarray-UV/VIS-Spektrometers"><span class="tocnumber">4</span> <span class="toctext">Aufbau eines Diodenarray-UV/VIS-Spektrometers</span></a></li> <li class="toclevel-1 tocsection-7"><a href="#Theorie_&amp;_chemische_Beispiele"><span class="tocnumber">5</span> <span class="toctext">Theorie &amp; chemische Beispiele</span></a> <ul> <li class="toclevel-2 tocsection-8"><a href="#Elektronenabsorption_organischer_Verbindungen"><span class="tocnumber">5.1</span> <span class="toctext">Elektronenabsorption organischer Verbindungen</span></a></li> <li class="toclevel-2 tocsection-9"><a href="#Elektronenabsorption_anorganischer_Verbindungen"><span class="tocnumber">5.2</span> <span class="toctext">Elektronenabsorption anorganischer Verbindungen</span></a></li> <li class="toclevel-2 tocsection-10"><a href="#Regeln_zu_Elektronenübergängen"><span class="tocnumber">5.3</span> <span class="toctext">Regeln zu Elektronenübergängen</span></a></li> </ul> </li> <li class="toclevel-1 tocsection-11"><a href="#UV/VIS-Spektreninterpretation"><span class="tocnumber">6</span> <span class="toctext">UV/VIS-Spektreninterpretation</span></a></li> <li class="toclevel-1 tocsection-12"><a href="#Siehe_auch"><span class="tocnumber">7</span> <span class="toctext">Siehe auch</span></a></li> <li class="toclevel-1 tocsection-13"><a href="#Weblinks"><span class="tocnumber">8</span> <span class="toctext">Weblinks</span></a></li> <li class="toclevel-1 tocsection-14"><a href="#Einzelnachweise"><span class="tocnumber">9</span> <span class="toctext">Einzelnachweise</span></a></li> </ul> </div> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Prinzip">Prinzip</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=UV/VIS-Spektroskopie&amp;veaction=edit&amp;section=1" title="Abschnitt bearbeiten: Prinzip" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=UV/VIS-Spektroskopie&amp;action=edit&amp;section=1" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Prinzip"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>UV/VIS-Spektroskopie beruht auf Messung der <a href="/wiki/Extinktion_(Optik)" title="Extinktion (Optik)">Extinktion</a> von sichtbarem und ultraviolettem Licht durch eine Probe. Die spektrale, d.&#160;h. wellenlängenabhängige, Information kann entweder durch Selektion und Scannen der Wellenlänge des einfallenden Lichts vor der Probe (siehe unten, Zweistrahl-Spektrometer) oder durch Trennen der Wellenlängen des transmittierten Lichts nach der Probe (siehe unten, Diodenarray-Spektrometer) gewonnen werden. Das Verhältnis der spektralen Intensität des transmittierten und des einfallenden Lichts liefert das Transmissionspektrum. Der logarithmische Kehrwert der <a href="/wiki/Transmission_(Physik)" title="Transmission (Physik)">Transmission</a> ergibt das Extinktionsspektrum. </p><p>Grundsätzlich liefert die Extinktion Informationen über die <a href="/wiki/Absorption_(Physik)" title="Absorption (Physik)">Absorption</a>, <a href="/wiki/Streuung_(Physik)" title="Streuung (Physik)">Streuung</a>, <a href="/wiki/Beugung_(Physik)" title="Beugung (Physik)">Beugung</a> und <a href="/wiki/Reflexion_(Physik)" title="Reflexion (Physik)">Reflexion</a> an und in der Probe. Häufig werden in der UV/VIS-Spektroskopie Erscheinungen der <a href="/wiki/Absorption_(Physik)" title="Absorption (Physik)">Strahlungsabsorption</a> ausgewertet, da die <a href="/wiki/Photon" title="Photon">Photonenenergie</a> des sichtbaren und ultravioletten Lichts der <a href="/wiki/Elektronischer_%C3%9Cbergang" title="Elektronischer Übergang">Übergangsenergie</a> der <a href="/wiki/Molek%C3%BClorbitaltheorie" title="Molekülorbitaltheorie">Zustände</a> von äußeren <a href="/wiki/Elektron" title="Elektron">Elektronen</a> vieler <a href="/wiki/Atom" title="Atom">Atome</a> und <a href="/wiki/Molek%C3%BCl" title="Molekül">Moleküle</a> entspricht. Durch Absorption von Photonen im sichtbaren und ultravioletten Spektralbereich können <a href="/wiki/Valenzelektron" title="Valenzelektron">Valenzelektronen</a> (beispielsweise die der p- und d-<a href="/wiki/Atomorbital" title="Atomorbital">Orbitale</a>) angeregt werden, das heißt, in einen Zustand höherer Energie übergehen. Das Transmissions- oder Extinktionsspektrum erlaubt daher die Identifikation und <a href="/wiki/Quantitative_Analyse" title="Quantitative Analyse">quantitative Bestimmung</a> von <a href="/wiki/Analyt" class="mw-redirect" title="Analyt">Analyten</a>. </p><p>Um ein Elektron beispielsweise von einem besetzten (<a href="/wiki/Highest_Occupied_Molecular_Orbital" class="mw-redirect" title="Highest Occupied Molecular Orbital">HOMO</a>) auf ein unbesetztes, höheres Orbital (<a href="/wiki/Lowest_Unoccupied_Molecular_Orbital" class="mw-redirect" title="Lowest Unoccupied Molecular Orbital">LUMO</a>) anzuheben, muss die Energie des absorbierten <a href="/wiki/Photon" title="Photon">Photons</a> genau der Energiedifferenz zwischen den beiden Energieniveaus entsprechen. Über den Zusammenhang </p> <dl><dd><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \Delta E=h\cdot f={\frac {h\cdot c}{\lambda }}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi mathvariant="normal">&#x394;<!-- Δ --></mi> <mi>E</mi> <mo>=</mo> <mi>h</mi> <mo>&#x22c5;<!-- ⋅ --></mo> <mi>f</mi> <mo>=</mo> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mfrac> <mrow> <mi>h</mi> <mo>&#x22c5;<!-- ⋅ --></mo> <mi>c</mi> </mrow> <mi>&#x3bb;<!-- λ --></mi> </mfrac> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \Delta E=h\cdot f={\frac {h\cdot c}{\lambda }}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/22fb1b7d192968bd2e7ad9e175936f4f8c28416c" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -2.005ex; width:19.066ex; height:5.509ex;" alt="{\displaystyle \Delta E=h\cdot f={\frac {h\cdot c}{\lambda }}}" /></span></dd></dl> <p>kann die <a href="/wiki/Wellenl%C3%A4nge" title="Wellenlänge">Wellenlänge</a> des absorbierten Lichtes für die aufzuwendende Energie berechnet werden, wobei <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle E}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>E</mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle E}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/4232c9de2ee3eec0a9c0a19b15ab92daa6223f9b" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.776ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle E}" /></span> die <a href="/wiki/Energie" title="Energie">Energie</a>, <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle h}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>h</mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle h}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/b26be3e694314bc90c3215047e4a2010c6ee184a" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.339ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle h}" /></span> das <a href="/wiki/Plancksches_Wirkungsquantum" class="mw-redirect" title="Plancksches Wirkungsquantum">plancksche Wirkungsquantum</a>, <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle c}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>c</mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle c}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/86a67b81c2de995bd608d5b2df50cd8cd7d92455" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.007ex; height:1.676ex;" alt="{\displaystyle c}" /></span> die <a href="/wiki/Lichtgeschwindigkeit" title="Lichtgeschwindigkeit">Lichtgeschwindigkeit</a>, <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle f}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>f</mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle f}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/132e57acb643253e7810ee9702d9581f159a1c61" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:1.279ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle f}" /></span> die <a href="/wiki/Frequenz" title="Frequenz">Frequenz</a> und <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \lambda }"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>&#x3bb;<!-- λ --></mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \lambda }</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/b43d0ea3c9c025af1be9128e62a18fa74bedda2a" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.355ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle \lambda }" /></span> die Wellenlänge der elektromagnetischen Welle sind. Dieser Zusammenhang wird manchmal auch als Einstein-Bohr-Gleichung bezeichnet.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">&#91;</span>4<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Näherungsweise lässt sich dieser Zusammenhang in Form einer <a href="/wiki/Zahlenwertgleichung" title="Zahlenwertgleichung">zugeschnittenen Größengleichung</a> vereinfacht darstellen: </p> <dl><dd><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \Delta E=h\cdot f={\frac {h\cdot c}{\lambda }}\approx {\frac {1239{,}8\,\mathrm {eV} }{\frac {\lambda }{\mathrm {nm} }}}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi mathvariant="normal">&#x394;<!-- Δ --></mi> <mi>E</mi> <mo>=</mo> <mi>h</mi> <mo>&#x22c5;<!-- ⋅ --></mo> <mi>f</mi> <mo>=</mo> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mfrac> <mrow> <mi>h</mi> <mo>&#x22c5;<!-- ⋅ --></mo> <mi>c</mi> </mrow> <mi>&#x3bb;<!-- λ --></mi> </mfrac> </mrow> <mo>&#x2248;<!-- ≈ --></mo> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mfrac> <mrow> <mn>1239</mn> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo>,</mo> </mrow> <mn>8</mn> <mspace width="thinmathspace"></mspace> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">e</mi> <mi mathvariant="normal">V</mi> </mrow> </mrow> <mfrac> <mi>&#x3bb;<!-- λ --></mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">n</mi> <mi mathvariant="normal">m</mi> </mrow> </mfrac> </mfrac> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \Delta E=h\cdot f={\frac {h\cdot c}{\lambda }}\approx {\frac {1239{,}8\,\mathrm {eV} }{\frac {\lambda }{\mathrm {nm} }}}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/fca1ae908027e25215f9acf7d59526e656bbba0e" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -3.338ex; width:32.622ex; height:6.843ex;" alt="{\displaystyle \Delta E=h\cdot f={\frac {h\cdot c}{\lambda }}\approx {\frac {1239{,}8\,\mathrm {eV} }{\frac {\lambda }{\mathrm {nm} }}}}" /></span></dd></dl> <p>Stoffe, die nur im UV-Bereich (<span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\lambda }}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>&#x3bb;<!-- λ --></mi> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\lambda }}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/80912e657954ba7a08dc822fac02fd5fd61067c1" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.355ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle {\lambda }}" /></span> &lt; 400&#160;nm) absorbieren, erscheinen dem menschlichen Auge farblos. Einen Stoff nennt man dann farbig, wenn er Strahlung im Bereich des <a href="/wiki/Elektromagnetisches_Spektrum" title="Elektromagnetisches Spektrum">sichtbaren Spektrums</a> absorbiert. Dies ist sowohl bei Verbindungen zu erwarten, die über niedrige Anregungsenergien verfügen (π-zu-π<sup>*</sup>-Übergänge, konjugierten π-Elektronensystemen wie beispielsweise bei den <a href="/wiki/Polyene" title="Polyene">Polyenen</a>), als auch bei anorganischen <a href="/wiki/Komplexchemie" title="Komplexchemie">Ionenkomplexen</a> mit unvollständig aufgefüllten Elektronenniveaus (Beispiel: Cu<sup>2+</sup>-Verbindungen (meist bläulich – grünlich) gegenüber farblosen Cu<sup>+</sup>-Verbindungen). Ebenfalls erscheinen Verbindungen farbig, wenn stark polarisierende Wechselwirkungen zwischen benachbarten Teilchen bestehen, wie es z.&#160;B. beim gelben <a href="/wiki/Silberiodid" title="Silberiodid">AgI</a> der Fall ist. Bei nur einem Absorptionsgebiet nimmt das Auge die zur absorbierten Strahlung <a href="/wiki/Komplement%C3%A4rfarbe" title="Komplementärfarbe">komplementäre Farbe</a> wahr.<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">&#91;</span>5<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p><p>Die Stärke der UV/VIS-Absorption einer Substanz ist für die Interpretation des Spektrums relevant. Die <a href="/wiki/Extinktion_(Optik)" title="Extinktion (Optik)">Extinktion</a> <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle E_{\lambda }}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msub> <mi>E</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>&#x3bb;<!-- λ --></mi> </mrow> </msub> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle E_{\lambda }}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/76d4bc0cb15d9a769382b565c0b3cf019830941b" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:2.906ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle E_{\lambda }}" /></span> (Absorbanz des Materials für Licht der Wellenlänge <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \lambda }"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>&#x3bb;<!-- λ --></mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \lambda }</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/b43d0ea3c9c025af1be9128e62a18fa74bedda2a" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.355ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle \lambda }" /></span>) ist gegeben durch das <a href="/wiki/Lambert-beersches_Gesetz" title="Lambert-beersches Gesetz">Lambert-Beer’sche Gesetz</a>: </p> <dl><dd><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle E_{\lambda }=\log _{10}\left({\frac {I_{0}}{I_{1}}}\right)=\varepsilon \cdot c\cdot d}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msub> <mi>E</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>&#x3bb;<!-- λ --></mi> </mrow> </msub> <mo>=</mo> <msub> <mi>log</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>10</mn> </mrow> </msub> <mo>&#x2061;<!-- ⁡ --></mo> <mrow> <mo>(</mo> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mfrac> <msub> <mi>I</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>0</mn> </mrow> </msub> <msub> <mi>I</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>1</mn> </mrow> </msub> </mfrac> </mrow> <mo>)</mo> </mrow> <mo>=</mo> <mi>&#x3b5;<!-- ε --></mi> <mo>&#x22c5;<!-- ⋅ --></mo> <mi>c</mi> <mo>&#x22c5;<!-- ⋅ --></mo> <mi>d</mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle E_{\lambda }=\log _{10}\left({\frac {I_{0}}{I_{1}}}\right)=\varepsilon \cdot c\cdot d}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/93ee4a27a1bedb4dae0d8de998031df3ba527c68" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -2.505ex; width:26.95ex; height:6.176ex;" alt="{\displaystyle E_{\lambda }=\log _{10}\left({\frac {I_{0}}{I_{1}}}\right)=\varepsilon \cdot c\cdot d}" /></span></dd></dl> <p><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle d}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>d</mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle d}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/e85ff03cbe0c7341af6b982e47e9f90d235c66ab" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.216ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle d}" /></span> ist die Schichtdicke des durchstrahlten Körpers (Einheit: m). Hierbei ist <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \varepsilon }"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>&#x3b5;<!-- ε --></mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \varepsilon }</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/a30c89172e5b88edbd45d3e2772c7f5e562e5173" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.083ex; height:1.676ex;" alt="{\displaystyle \varepsilon }" /></span> der dekadischer <a href="/wiki/Extinktionskoeffizient" title="Extinktionskoeffizient">Extinktionskoeffizient</a> (oft auch als spektraler <a href="/wiki/Absorptionskoeffizient" title="Absorptionskoeffizient">Absorptionskoeffizient</a> bezeichnet), welcher eine wellenlängenabhängige Stoffkonstante ist. Er wird in der Einheit <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\mathsf {M^{-1}cm^{-1}}}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <msup> <mi mathvariant="sans-serif">M</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo mathvariant="sans-serif">&#x2212;<!-- − --></mo> <mn mathvariant="sans-serif">1</mn> </mrow> </msup> <mi mathvariant="sans-serif">c</mi> <msup> <mi mathvariant="sans-serif">m</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo mathvariant="sans-serif">&#x2212;<!-- − --></mo> <mn mathvariant="sans-serif">1</mn> </mrow> </msup> </mrow> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\mathsf {M^{-1}cm^{-1}}}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/da4a882699994b6240b8f2cf728faa278e6f0b65" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:9.577ex; height:2.676ex;" alt="{\displaystyle {\mathsf {M^{-1}cm^{-1}}}}" /></span> bzw. <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\mathsf {Lmol^{-1}cm^{-1}}}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="sans-serif">L</mi> <mi mathvariant="sans-serif">m</mi> <mi mathvariant="sans-serif">o</mi> <msup> <mi mathvariant="sans-serif">l</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo mathvariant="sans-serif">&#x2212;<!-- − --></mo> <mn mathvariant="sans-serif">1</mn> </mrow> </msup> <mi mathvariant="sans-serif">c</mi> <msup> <mi mathvariant="sans-serif">m</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo mathvariant="sans-serif">&#x2212;<!-- − --></mo> <mn mathvariant="sans-serif">1</mn> </mrow> </msup> </mrow> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\mathsf {Lmol^{-1}cm^{-1}}}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/3ffd257f400f53d9e8e36b43aa60b85bbd0bdc2d" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:12.367ex; height:2.676ex;" alt="{\displaystyle {\mathsf {Lmol^{-1}cm^{-1}}}}" /></span> angegeben. Als Ordinatengröße für UV/VIS-Spektren wird <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \varepsilon }"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>&#x3b5;<!-- ε --></mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \varepsilon }</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/a30c89172e5b88edbd45d3e2772c7f5e562e5173" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.083ex; height:1.676ex;" alt="{\displaystyle \varepsilon }" /></span> bzw. <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \log \varepsilon }"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>log</mi> <mo>&#x2061;<!-- ⁡ --></mo> <mi>&#x3b5;<!-- ε --></mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \log \varepsilon }</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/128540b80db5e4b291bb5e31fad0e5937b109966" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:4.442ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle \log \varepsilon }" /></span>, wenn sich der <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \varepsilon }"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>&#x3b5;<!-- ε --></mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \varepsilon }</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/a30c89172e5b88edbd45d3e2772c7f5e562e5173" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.083ex; height:1.676ex;" alt="{\displaystyle \varepsilon }" /></span>-Wert im Spektrum über mehrere Zehnerpotenzen ändert, häufig verwendet.<sup id="cite_ref-:1_2-1" class="reference"><a href="#cite_note-:1-2"><span class="cite-bracket">&#91;</span>2<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Anwendungen">Anwendungen</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=UV/VIS-Spektroskopie&amp;veaction=edit&amp;section=2" title="Abschnitt bearbeiten: Anwendungen" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=UV/VIS-Spektroskopie&amp;action=edit&amp;section=2" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Anwendungen"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Datei:UV-Vis_Spectrum_of_a_Chromium(III)_Complex.png" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6f/UV-Vis_Spectrum_of_a_Chromium%28III%29_Complex.png/220px-UV-Vis_Spectrum_of_a_Chromium%28III%29_Complex.png" decoding="async" width="220" height="143" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6f/UV-Vis_Spectrum_of_a_Chromium%28III%29_Complex.png/330px-UV-Vis_Spectrum_of_a_Chromium%28III%29_Complex.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6f/UV-Vis_Spectrum_of_a_Chromium%28III%29_Complex.png/440px-UV-Vis_Spectrum_of_a_Chromium%28III%29_Complex.png 2x" data-file-width="615" data-file-height="399" /></a><figcaption>UV/VIS-Spektrum eines Chrom(III)-Komplexes</figcaption></figure> <p>Die UV/VIS-Spektroskopie wird in der <a href="/wiki/Analytische_Chemie" title="Analytische Chemie">analytischen Chemie</a> routinemäßig zur quantitativen Bestimmung verschiedener Analyten oder Proben eingesetzt, z.&#160;B. von <a href="/wiki/%C3%9Cbergangsmetalle" title="Übergangsmetalle">Übergangsmetallionen</a>, stark konjugierten organischen Verbindungen und biologischen Makromolekülen. Spektroskopische Analysen werden in der Regel in Lösungen durchgeführt, aber auch Feststoffe und Gase können untersucht werden. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Quantitative_Bestimmung">Quantitative Bestimmung</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=UV/VIS-Spektroskopie&amp;veaction=edit&amp;section=3" title="Abschnitt bearbeiten: Quantitative Bestimmung" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=UV/VIS-Spektroskopie&amp;action=edit&amp;section=3" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Quantitative Bestimmung"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Alle quantitativen Bestimmungen beruhen auf der Anwendung des Lambert-Beer'schen Gesetzes. Quantitative Bestimmungen werden durchgeführt bei<sup id="cite_ref-:4_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-:4-6"><span class="cite-bracket">&#91;</span>6<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p> <ul><li>Konzentrationsbestimmungen,</li> <li>Bestimmung des molaren Extinktionskoeffizienten und</li> <li>reaktionskinetischen Messungen.</li></ul> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Qualitative_Bestimmungen">Qualitative Bestimmungen</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=UV/VIS-Spektroskopie&amp;veaction=edit&amp;section=4" title="Abschnitt bearbeiten: Qualitative Bestimmungen" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=UV/VIS-Spektroskopie&amp;action=edit&amp;section=4" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Qualitative Bestimmungen"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>UV/VIS-Spektren dienen dazu, Vermutungen über die Struktur der gesuchten Substanz zu bestätigen oder einzuschränken. Das Spektrum gibt Auskunft über die Art des Chromophors. Aussagen über andere Strukturteile des Moleküls sind nicht möglich. Die Bestimmung von Chromophoren mit Hilfe eines UV/VIS-Spektrums ist deshalb oft schwierig und wird daher in Kombination mit zusätzlichen spektroskopischen Methoden (<a href="/wiki/Infrarotspektroskopie" title="Infrarotspektroskopie">IR-Spektroskopie</a>, <a href="/wiki/Kernspinresonanzspektroskopie" title="Kernspinresonanzspektroskopie">NMR-Spektroskopie</a>) durchgeführt.<sup id="cite_ref-:4_6-1" class="reference"><a href="#cite_note-:4-6"><span class="cite-bracket">&#91;</span>6<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Aufbau_eines_Zweistrahl-UV/Vis-Spektrometers"><span id="Aufbau_eines_Zweistrahl-UV.2FVis-Spektrometers"></span>Aufbau eines Zweistrahl-UV/Vis-Spektrometers</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=UV/VIS-Spektroskopie&amp;veaction=edit&amp;section=5" title="Abschnitt bearbeiten: Aufbau eines Zweistrahl-UV/Vis-Spektrometers" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=UV/VIS-Spektroskopie&amp;action=edit&amp;section=5" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Aufbau eines Zweistrahl-UV/Vis-Spektrometers"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Datei:Spektrometer.JPG" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/18/Spektrometer.JPG/220px-Spektrometer.JPG" decoding="async" width="220" height="182" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/18/Spektrometer.JPG/330px-Spektrometer.JPG 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/18/Spektrometer.JPG/440px-Spektrometer.JPG 2x" data-file-width="1851" data-file-height="1530" /></a><figcaption>Spektrometer für Messungen zwischen 200 und 1100 nm</figcaption></figure> <p>Die <a href="/wiki/Lichtquelle" title="Lichtquelle">Lichtquelle</a> strahlt ultraviolettes, sichtbares und nahinfrarotes Licht im Wellenlängenbereich von etwa 200&#160;nm bis 1100&#160;nm aus. Im <a href="/wiki/Monochromator" title="Monochromator">Monochromator</a> wird zunächst die zur Messung ausgewählte Wellenlänge selektiert, worauf der Lichtstrahl auf den Sektorspiegel fällt. Der Sektorspiegel lässt das Licht abwechselnd durch die Messlösung und durch die Vergleichslösung fallen. Beide Lösungen befinden sich in sogenannten <a href="/wiki/K%C3%BCvette" title="Küvette">Küvetten</a>. Die zwei Lichtstrahlen werden im <a href="/wiki/Strahlungsdetektor" title="Strahlungsdetektor">Detektor</a> empfangen und die Intensitäten im Verstärker verglichen. Der Verstärker passt dann die Intensität des Lichtstrahls aus der Vergleichslösung durch Einfahren der Kammblende der Intensität des Lichtstrahls aus der Messlösung an. Diese Bewegung wird auf einen Schreiber übertragen oder die Messwerte an eine Datenverarbeitung weitergegeben. </p> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Datei:Aufbau_UVVIS.gif" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fd/Aufbau_UVVIS.gif/220px-Aufbau_UVVIS.gif" decoding="async" width="220" height="110" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fd/Aufbau_UVVIS.gif/330px-Aufbau_UVVIS.gif 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fd/Aufbau_UVVIS.gif/440px-Aufbau_UVVIS.gif 2x" data-file-width="1000" data-file-height="500" /></a><figcaption>Schematischer Aufbau eines Zweistrahl-UV/Vis-Spektrometers</figcaption></figure> <p>Zunehmend werden küvettenfreie UV/VIS-Spektrometer zur Konzentrationsbestimmung kleiner Probevolumina (unter 2 Mikroliter) von Proben höherer Konzentrationen eingesetzt.<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">&#91;</span>7<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup><sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">&#91;</span>8<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup><sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">&#91;</span>9<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Sogenannte Nanophotometer arbeiten mit Schichtdicken in Bereichen von 0,04&#160;mm bis 2&#160;mm. Sie benötigen keine Küvetten, keine Verdünnungen und können Proben mit einem Volumen von nur 0,3&#160;µl analysieren (bei kleinster Schichtdicke), besitzen jedoch aufgrund der geringen Schichtdicke eine höhere <a href="/wiki/Nachweisgrenze" title="Nachweisgrenze">Nachweisgrenze</a>. Eine bewährte Technik basiert auf einer Kompression der Probe, welche somit unabhängig von der Oberflächenspannung und Verdunstung der Probe ist. Diese Methode findet Verwendung bei der Analyse von <a href="/wiki/Nukleins%C3%A4ure" class="mw-redirect" title="Nukleinsäure">Nukleinsäuren</a> (DNA, RNA, Oligonucleotide) und <a href="/wiki/Proteincharakterisierung" title="Proteincharakterisierung">Proteinen</a> (UV-Absorption bei 280&#160;nm). Nach dem Lambert-Beer’schen Gesetz besteht ein Zusammenhang zwischen Absorption und Schichtdicke. Die Absorptionswerte bei den verschiedenen Schichtdicken (0,04&#160;mm bis 2&#160;mm) können somit berechnet werden. Geringe Schichtdicken wirken wie eine virtuelle Verdünnung der Probe, können jedoch nur bei entsprechend höheren Konzentrationen eingesetzt werden. Oftmals kann daher auf eine manuelle Verdünnung der Probe ganz verzichtet werden. </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Aufbau_eines_Diodenarray-UV/VIS-Spektrometers"><span id="Aufbau_eines_Diodenarray-UV.2FVIS-Spektrometers"></span>Aufbau eines Diodenarray-UV/VIS-Spektrometers</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=UV/VIS-Spektroskopie&amp;veaction=edit&amp;section=6" title="Abschnitt bearbeiten: Aufbau eines Diodenarray-UV/VIS-Spektrometers" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=UV/VIS-Spektroskopie&amp;action=edit&amp;section=6" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Aufbau eines Diodenarray-UV/VIS-Spektrometers"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Datei:Funktionsprinzip_eines_Diodenarray-Spektrometers.png" class="mw-file-description"><img alt="Funktionsprinzip eines Diodenarray-Spektrometers" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/Funktionsprinzip_eines_Diodenarray-Spektrometers.png/220px-Funktionsprinzip_eines_Diodenarray-Spektrometers.png" decoding="async" width="220" height="85" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/Funktionsprinzip_eines_Diodenarray-Spektrometers.png/330px-Funktionsprinzip_eines_Diodenarray-Spektrometers.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/Funktionsprinzip_eines_Diodenarray-Spektrometers.png/440px-Funktionsprinzip_eines_Diodenarray-Spektrometers.png 2x" data-file-width="2138" data-file-height="824" /></a><figcaption>Funktionsprinzip eines Diodenarray-Spektrometers</figcaption></figure> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Datei:UV5.jpg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/UV5.jpg/220px-UV5.jpg" decoding="async" width="220" height="284" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/UV5.jpg/330px-UV5.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/UV5.jpg/440px-UV5.jpg 2x" data-file-width="1602" data-file-height="2069" /></a><figcaption>Kompaktes Diodenarray-UV/VIS-Spektrometer</figcaption></figure> <p>Eine weitere Technologie ist die <a href="/wiki/Photodiodenzeile" title="Photodiodenzeile">Diodenarray</a>-Technologie<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">&#91;</span>10<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup>. Die Probe in der Küvette wird mit einem Lichtstrahl bestrahlt, bestehend aus dem kontinuierlichen Wellenlängenbereich der Lichtquelle (z.&#160;B. <a href="/wiki/Xenon-Gasentladungslampe" title="Xenon-Gasentladungslampe">Xenonblitzlichtlampe</a>, 190&#160;nm bis 1100&#160;nm). Die Probe absorbiert bei einer Messung unterschiedliche Wellenlängen der Lichtquelle. Nicht absorbiertes Licht gelangt durch den Eintrittsspalt und wird an einem Beugungsgitter nach seiner Wellenlänge aufgespalten. Das Spektrum wird mithilfe eines CCD-Sensors detektiert und anschließend ausgewertet. Bei nicht automatisierten Geräten muss die Referenzprobe zusätzlich gemessen werden. Vorteile der Technologie sind kurze Messzeiten, da das gesamte UV/VIS-Spektrum mit einer Messung aufgenommen werden kann, ein niedriger Wartungsaufwand, da keine beweglichen Bauteile im Spektrometer vorhanden sind und dass die Geräte kompakt konstruiert werden können. </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Theorie_&amp;_chemische_Beispiele"><span id="Theorie_.26_chemische_Beispiele"></span>Theorie &amp; chemische Beispiele</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=UV/VIS-Spektroskopie&amp;veaction=edit&amp;section=7" title="Abschnitt bearbeiten: Theorie &amp; chemische Beispiele" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=UV/VIS-Spektroskopie&amp;action=edit&amp;section=7" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Theorie &amp; chemische Beispiele"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div><p> Bei der UV/VIS-Spektroskopie handelt es sich um eine Elektronenspektroskopie, das heißt, es werden Elektronen angeregt, genauer <a href="/wiki/Valenzelektron" title="Valenzelektron">Valenzelektronen</a>. Die Elektronenübergänge, die dabei auftreten können, lassen sich mit Hilfe der beteiligten <a href="/wiki/Molek%C3%BClorbitaltheorie" title="Molekülorbitaltheorie">Molekülorbitale</a> bestimmen. Nach dem MO-Schema spalten sich die <a href="/wiki/Atomorbital" title="Atomorbital">Orbitale</a> bei Überlappung in besetzte bindende (σ, π) und nicht bindende Orbitale (n), sowie in nichtbesetzte antibindende Orbitale (π*, σ*) auf. In der Regel befinden sich alle Elektronen im bindenden Orbital und das antibindende Orbital bleibt leer. Werden Elektronen angeregt, wechseln sie in das antibindende Orbital. Man unterscheidet daher folgende Elektronenübergänge, die mit σ→σ*, π→π*, n→π* usw. bezeichnet werden. σ-Orbitale liefern eine wesentlich größere Aufspaltung als π-Orbitale, da die Energieaufspaltung zwischen dem bindenden und dem antibindenden Orbital mit dem Grad der Überlappung der Atomorbitale zunimmt.<sup id="cite_ref-:0_11-0" class="reference"><a href="#cite_note-:0-11"><span class="cite-bracket">&#91;</span>11<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup></p><figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Datei:Molek%C3%BClorbitale_Elektronen%C3%BCberg%C3%A4nge.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/07/Molek%C3%BClorbitale_Elektronen%C3%BCberg%C3%A4nge.svg/220px-Molek%C3%BClorbitale_Elektronen%C3%BCberg%C3%A4nge.svg.png" decoding="async" width="220" height="220" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/07/Molek%C3%BClorbitale_Elektronen%C3%BCberg%C3%A4nge.svg/330px-Molek%C3%BClorbitale_Elektronen%C3%BCberg%C3%A4nge.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/07/Molek%C3%BClorbitale_Elektronen%C3%BCberg%C3%A4nge.svg/440px-Molek%C3%BClorbitale_Elektronen%C3%BCberg%C3%A4nge.svg.png 2x" data-file-width="213" data-file-height="213" /></a><figcaption>Schematische Darstellung von Molekülorbitalen und Elektronenübergängen</figcaption></figure><p>Die für die Absorption verantwortlichen Molekülbestandteile werden als <a href="/wiki/Chromophor" title="Chromophor">Chromophore</a> (griechisch: farbtragend) bezeichnet.<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">&#91;</span>12<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup></p><figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Datei:UV-VIS_typische_Absorptionsbereiche_der_Elektronen%C3%BCberg%C3%A4nge.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/UV-VIS_typische_Absorptionsbereiche_der_Elektronen%C3%BCberg%C3%A4nge.svg/220px-UV-VIS_typische_Absorptionsbereiche_der_Elektronen%C3%BCberg%C3%A4nge.svg.png" decoding="async" width="220" height="139" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/UV-VIS_typische_Absorptionsbereiche_der_Elektronen%C3%BCberg%C3%A4nge.svg/330px-UV-VIS_typische_Absorptionsbereiche_der_Elektronen%C3%BCberg%C3%A4nge.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/UV-VIS_typische_Absorptionsbereiche_der_Elektronen%C3%BCberg%C3%A4nge.svg/440px-UV-VIS_typische_Absorptionsbereiche_der_Elektronen%C3%BCberg%C3%A4nge.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="380" /></a><figcaption>Absorptionsbereiche verschiedener Elektronenübergänge</figcaption></figure> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Elektronenabsorption_organischer_Verbindungen">Elektronenabsorption organischer Verbindungen</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=UV/VIS-Spektroskopie&amp;veaction=edit&amp;section=8" title="Abschnitt bearbeiten: Elektronenabsorption organischer Verbindungen" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=UV/VIS-Spektroskopie&amp;action=edit&amp;section=8" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Elektronenabsorption organischer Verbindungen"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Organische Verbindungen, insbesondere solche mit hohem <a href="/wiki/Konjugation_(Chemie)" title="Konjugation (Chemie)">Konjugationsgrad</a>, absorbieren auch Licht im UV- oder sichtbaren Bereich des elektromagnetischen Spektrums. </p><p>Verbindungen mit einem σ→σ*-Übergang sind z.&#160;B. <a href="/wiki/Alkane" title="Alkane">Alkane</a> wie Hexan, <a href="/wiki/Cyclohexan" title="Cyclohexan">Cyclohexan</a> und Heptan; mit einem n→σ*-Übergang sind z.&#160;B. aliphatische Verbindungen mit <a href="/wiki/Heteroatom" title="Heteroatom">Heteroatomen</a> (Alkohole); mit einem π→π*-Übergang sind z.&#160;B. <a href="/wiki/Alkene" title="Alkene">Alkene</a> und <a href="/wiki/Alkine" title="Alkine">Alkine</a>; mit einem n→π*-Übergang sind z.&#160;B. Verbindungen mit mesomeren Strukturelementen (<a href="/wiki/Carboxygruppe" title="Carboxygruppe">Carbonylgruppe</a>, <a href="/wiki/Nitrogruppe" title="Nitrogruppe">Nitrogruppe</a>, <a href="/wiki/Nitrilgruppe" class="mw-redirect" title="Nitrilgruppe">Nitrilgruppe</a>). Die π-zu-π<sup>*</sup>-Übergänge erfolgen über längerwelliges <a href="/wiki/UV-Licht" class="mw-redirect" title="UV-Licht">UV-Licht</a> und sind einfach zu messen. Man erhält Informationen über die absorbierende Wellenlänge des Moleküls, die Struktur und <a href="/wiki/Farbe" title="Farbe">Farbe</a>. Dabei erfolgt die Lichtabsorption im umso längerwelligen Bereich, je größer die Anzahl der konjugierten <a href="/wiki/Doppelbindung" title="Doppelbindung">Doppelbindungen</a> ist.<sup id="cite_ref-Lambert_13-0" class="reference"><a href="#cite_note-Lambert-13"><span class="cite-bracket">&#91;</span>13<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Mit Hilfe der <a href="/wiki/Woodward-Fieser-Regeln" title="Woodward-Fieser-Regeln">Woodward-Fieser-Regel</a> kann die Lage des Absorptionsmaximums des π→π*-Übergangs (<span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \lambda _{\mathsf {max}}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msub> <mi>&#x3bb;<!-- λ --></mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="sans-serif">m</mi> <mi mathvariant="sans-serif">a</mi> <mi mathvariant="sans-serif">x</mi> </mrow> </mrow> </msub> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \lambda _{\mathsf {max}}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/1c92eccd84a720906d587b227d483b78c664cfc1" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:4.441ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle \lambda _{\mathsf {max}}}" /></span> in nm) abgeschätzt werden. Liegt die Energie der π-zu-π<sup>*</sup>-Übergänge im Bereich des sichtbaren Lichts, so erscheint das Molekül farbig. Dabei nimmt es immer die <a href="/wiki/Komplement%C3%A4rfarbe" title="Komplementärfarbe">Komplementärfarbe</a> des absorbierten Lichts an. Beispiele für UV/VIS-absorbierende Chemikalien sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt: </p> <table class="wikitable"> <caption>Chromophore, ihre Elektronenübergänge und Absorptionen<sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span class="cite-bracket">&#91;</span>14<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </caption> <tbody><tr> <th>Beispiel </th> <th>Chromophor </th> <th>Übergang </th> <th><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \lambda _{\mathsf {max}}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msub> <mi>&#x3bb;<!-- λ --></mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="sans-serif">m</mi> <mi mathvariant="sans-serif">a</mi> <mi mathvariant="sans-serif">x</mi> </mrow> </mrow> </msub> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \lambda _{\mathsf {max}}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/1c92eccd84a720906d587b227d483b78c664cfc1" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:4.441ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle \lambda _{\mathsf {max}}}" /></span> <b>/ nm</b> </th> <th><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \varepsilon _{\mathsf {max}}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msub> <mi>&#x3b5;<!-- ε --></mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="sans-serif">m</mi> <mi mathvariant="sans-serif">a</mi> <mi mathvariant="sans-serif">x</mi> </mrow> </mrow> </msub> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \varepsilon _{\mathsf {max}}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/775d1f230da662e1000e555dff6d601aa1976d39" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:4.169ex; height:2.009ex;" alt="{\displaystyle \varepsilon _{\mathsf {max}}}" /></span> / <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\mathsf {M^{-1}cm^{-1}}}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <msup> <mi mathvariant="sans-serif">M</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo mathvariant="sans-serif">&#x2212;<!-- − --></mo> <mn mathvariant="sans-serif">1</mn> </mrow> </msup> <mi mathvariant="sans-serif">c</mi> <msup> <mi mathvariant="sans-serif">m</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo mathvariant="sans-serif">&#x2212;<!-- − --></mo> <mn mathvariant="sans-serif">1</mn> </mrow> </msup> </mrow> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\mathsf {M^{-1}cm^{-1}}}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/da4a882699994b6240b8f2cf728faa278e6f0b65" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:9.577ex; height:2.676ex;" alt="{\displaystyle {\mathsf {M^{-1}cm^{-1}}}}" /></span> </th></tr> <tr> <td><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\ce {CH4}}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <msubsup> <mtext>CH</mtext> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>4</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mspace width="0pt" height="0pt" depth=".2em"></mspace> </mrow> </msubsup> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\ce {CH4}}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/c8c15a92ab74116087e2eb09cb8c2db1f4e61356" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; width:4.475ex; height:2.843ex;" alt="{\displaystyle {\ce {CH4}}}" /></span> </td> <td><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\ce {C-H}}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext>C</mtext> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo>&#x2212;<!-- − --></mo> </mrow> <mtext>H</mtext> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\ce {C-H}}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/ac56b504c85f5dd9bb9a652b6ea6b05b5ffaf031" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.505ex; width:5.229ex; height:2.343ex;" alt="{\displaystyle {\ce {C-H}}}" /></span> </td> <td>σ → σ* </td> <td>122 </td> <td>intensiv </td></tr> <tr> <td><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\ce {CH3-CH3}}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <msubsup> <mtext>CH</mtext> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>3</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mspace width="0pt" height="0pt" depth=".2em"></mspace> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo>&#x2212;<!-- − --></mo> </mrow> <msubsup> <mtext>CH</mtext> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>3</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mspace width="0pt" height="0pt" depth=".2em"></mspace> </mrow> </msubsup> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\ce {CH3-CH3}}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/a0cea0ba9317347f72df685abf09e08028396a65" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; width:10.759ex; height:2.843ex;" alt="{\displaystyle {\ce {CH3-CH3}}}" /></span> </td> <td><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\ce {C-C}}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext>C</mtext> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo>&#x2212;<!-- − --></mo> </mrow> <mtext>C</mtext> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\ce {C-C}}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/5f401b0de3633492ce914adc184707c1c157d919" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.505ex; width:5.164ex; height:2.343ex;" alt="{\displaystyle {\ce {C-C}}}" /></span> </td> <td>σ → σ* </td> <td>135 </td> <td>intensiv </td></tr> <tr> <td><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\ce {CH3-OH}}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <msubsup> <mtext>CH</mtext> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>3</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mspace width="0pt" height="0pt" depth=".2em"></mspace> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo>&#x2212;<!-- − --></mo> </mrow> <mtext>OH</mtext> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\ce {CH3-OH}}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/18b93b301f0d96bc8eb1f5e29317edc731bb41a7" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; width:9.835ex; height:2.843ex;" alt="{\displaystyle {\ce {CH3-OH}}}" /></span> </td> <td><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\ce {C-O}}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext>C</mtext> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo>&#x2212;<!-- − --></mo> </mrow> <mtext>O</mtext> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\ce {C-O}}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/a90b04327d9d4a4c61a76b52b41637323ea4ca88" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.505ex; width:5.294ex; height:2.343ex;" alt="{\displaystyle {\ce {C-O}}}" /></span> </td> <td>n → σ* </td> <td>177 </td> <td>200 </td></tr> <tr> <td><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\ce {C2H5-NH2}}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <msubsup> <mtext>C</mtext> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>2</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mspace width="0pt" height="0pt" depth=".2em"></mspace> </mrow> </msubsup> <msubsup> <mtext>H</mtext> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>5</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mspace width="0pt" height="0pt" depth=".2em"></mspace> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo>&#x2212;<!-- − --></mo> </mrow> <msubsup> <mtext>NH</mtext> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>2</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mspace width="0pt" height="0pt" depth=".2em"></mspace> </mrow> </msubsup> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\ce {C2H5-NH2}}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/eeb3d56d51452d3dfecb3668b395c476787199d2" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; width:11.878ex; height:2.843ex;" alt="{\displaystyle {\ce {C2H5-NH2}}}" /></span> </td> <td><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\ce {C-N}}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext>C</mtext> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo>&#x2212;<!-- − --></mo> </mrow> <mtext>N</mtext> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\ce {C-N}}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/21b0a30cb8e33bbc4bee2d3002cc4a708e0fee6e" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.505ex; width:5.229ex; height:2.343ex;" alt="{\displaystyle {\ce {C-N}}}" /></span> </td> <td>n → σ* </td> <td>193 </td> <td>2500 </td></tr> <tr> <td><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\ce {CH2=CH2}}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <msubsup> <mtext>CH</mtext> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>2</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mspace width="0pt" height="0pt" depth=".2em"></mspace> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo>=</mo> </mrow> <msubsup> <mtext>CH</mtext> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>2</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mspace width="0pt" height="0pt" depth=".2em"></mspace> </mrow> </msubsup> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\ce {CH2=CH2}}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/c1c270f09a4a7b9dd6743a75dada72a9b7f93e60" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; width:10.759ex; height:2.843ex;" alt="{\displaystyle {\ce {CH2=CH2}}}" /></span> </td> <td><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\ce {C=C}}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext>C</mtext> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo>=</mo> </mrow> <mtext>C</mtext> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\ce {C=C}}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/1dd67a3a4b1f1c42c6cff6f866d314af55e62f1f" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:5.164ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle {\ce {C=C}}}" /></span> </td> <td>π → π* </td> <td>162 </td> <td>15000 </td></tr> <tr> <td><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\ce {(CH3)2C=C(CH3)2}}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo stretchy="false">(</mo> <msubsup> <mtext>CH</mtext> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>3</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mspace width="0pt" height="0pt" depth=".2em"></mspace> </mrow> </msubsup> <mo stretchy="false">)</mo> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>2</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mspace width="0pt" height="0pt" depth=".2em"></mspace> </mrow> </msubsup> <mtext>C</mtext> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo>=</mo> </mrow> <mtext>C</mtext> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo stretchy="false">(</mo> <msubsup> <mtext>CH</mtext> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>3</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mspace width="0pt" height="0pt" depth=".2em"></mspace> </mrow> </msubsup> <mo stretchy="false">)</mo> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>2</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mspace width="0pt" height="0pt" depth=".2em"></mspace> </mrow> </msubsup> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\ce {(CH3)2C=C(CH3)2}}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/1233b7c3a3c2da563ba52b97d0c91b57571dbc31" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; width:19.842ex; height:3.009ex;" alt="{\displaystyle {\ce {(CH3)2C=C(CH3)2}}}" /></span> </td> <td><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\ce {C=C}}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext>C</mtext> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo>=</mo> </mrow> <mtext>C</mtext> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\ce {C=C}}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/1dd67a3a4b1f1c42c6cff6f866d314af55e62f1f" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:5.164ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle {\ce {C=C}}}" /></span> </td> <td>π → π* </td> <td>197 </td> <td>11000 </td></tr> <tr> <td><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\ce {(CH3)2C=O}}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo stretchy="false">(</mo> <msubsup> <mtext>CH</mtext> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>3</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mspace width="0pt" height="0pt" depth=".2em"></mspace> </mrow> </msubsup> <mo stretchy="false">)</mo> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>2</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mspace width="0pt" height="0pt" depth=".2em"></mspace> </mrow> </msubsup> <mtext>C</mtext> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo>=</mo> </mrow> <mtext>O</mtext> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\ce {(CH3)2C=O}}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/1ef5ebbb359f19678b5618c9686c04df97fd2a82" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; width:12.633ex; height:3.009ex;" alt="{\displaystyle {\ce {(CH3)2C=O}}}" /></span> </td> <td><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\ce {C=O}}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext>C</mtext> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo>=</mo> </mrow> <mtext>O</mtext> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\ce {C=O}}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/d3f33a80fa561aafabf4b542c42bb2d3ca001a9e" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:5.294ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle {\ce {C=O}}}" /></span> </td> <td>n → π* </td> <td>279 </td> <td>15 </td></tr> <tr> <td><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\ce {CH3COOH}}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <msubsup> <mtext>CH</mtext> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>3</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mspace width="0pt" height="0pt" depth=".2em"></mspace> </mrow> </msubsup> <mtext>COOH</mtext> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\ce {CH3COOH}}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/57bbb77b66561b00e01d2c76d9e282e0b0423264" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; width:11.513ex; height:2.843ex;" alt="{\displaystyle {\ce {CH3COOH}}}" /></span> </td> <td><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\ce {C=O}}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext>C</mtext> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo>=</mo> </mrow> <mtext>O</mtext> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\ce {C=O}}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/d3f33a80fa561aafabf4b542c42bb2d3ca001a9e" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:5.294ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle {\ce {C=O}}}" /></span> </td> <td>n → π* </td> <td>200 </td> <td>50 </td></tr></tbody></table> <p>Die für diese UV/VIS-Messungen verwendeten <a href="/wiki/L%C3%B6sungsmittel" title="Lösungsmittel">Lösungsmittel</a> sind häufig Wasser für wasserlösliche Verbindungen oder <a href="/wiki/Ethanol" title="Ethanol">Ethanol</a> für organisch lösliche Verbindungen. Nur bei Messungen im gasförmigen Zustand gibt es keinen Einfluss durch die Umgebung, aber in gelöster Form (kondensierte Phase) sind veränderte Spektren aufgrund von Lösungsmitteleffekten sichtbar. Organische Lösungsmittel können eine beträchtliche UV-Absorption aufweisen. Daher sind nicht alle Lösungsmittel für die UV/VIS-Spektroskopie geeignet. Ethanol absorbiert bei den meisten Wellenlängen sehr schwach. Die <a href="/wiki/Polarit%C3%A4t_(Chemie)" title="Polarität (Chemie)">Polarität</a> des Lösungsmittels und der <a href="/wiki/PH-Wert" title="PH-Wert">pH-Wert</a> können das Absorptionsspektrum einer organischen Verbindung beeinflussen.<sup id="cite_ref-ReichenbächerPopp2007_1-1" class="reference"><a href="#cite_note-ReichenbächerPopp2007-1"><span class="cite-bracket">&#91;</span>1<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> So zeigt der <a href="/wiki/Reichardt-Farbstoff" title="Reichardt-Farbstoff">Reichardt-Farbstoff</a> in Wasser ein Absorptionsmaximum bei 453&#160;nm, in Ethanol bei 550&#160;nm und in Diphenylether bei 810&#160;nm.<sup id="cite_ref-:5_3-1" class="reference"><a href="#cite_note-:5-3"><span class="cite-bracket">&#91;</span>3<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Elektronenabsorption_anorganischer_Verbindungen">Elektronenabsorption anorganischer Verbindungen</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=UV/VIS-Spektroskopie&amp;veaction=edit&amp;section=9" title="Abschnitt bearbeiten: Elektronenabsorption anorganischer Verbindungen" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=UV/VIS-Spektroskopie&amp;action=edit&amp;section=9" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Elektronenabsorption anorganischer Verbindungen"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Auch anorganische Verbindungen zeigen oft starke Farben, d.&#160;h. sie absorbieren im UV/VIS-Bereich. Bei kleinen anorganischen Molekülen wird, ähnlich wie bei organischen Molekülen, die MO-Theorie zur Erklärung herangezogen.<sup id="cite_ref-:0_11-1" class="reference"><a href="#cite_note-:0-11"><span class="cite-bracket">&#91;</span>11<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup><sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite-bracket">&#91;</span>15<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p> <ul><li><a href="/wiki/Wasser" title="Wasser">Wasser</a>: farblos, da n→σ*-Übergang (<span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \lambda _{\mathsf {max}}=167~{\mathsf {nm}}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msub> <mi>&#x3bb;<!-- λ --></mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="sans-serif">m</mi> <mi mathvariant="sans-serif">a</mi> <mi mathvariant="sans-serif">x</mi> </mrow> </mrow> </msub> <mo>=</mo> <mn>167</mn> <mtext>&#xa0;</mtext> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="sans-serif">n</mi> <mi mathvariant="sans-serif">m</mi> </mrow> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \lambda _{\mathsf {max}}=167~{\mathsf {nm}}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/e47cbc7464605d05e643405b2588bef49347c53c" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:14.655ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle \lambda _{\mathsf {max}}=167~{\mathsf {nm}}}" /></span>)</li> <li><a href="/wiki/Ammoniak" title="Ammoniak">Ammoniak</a>: farblos, da n→σ*-Übergang (<span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \lambda _{\mathsf {max}}=194~{\mathsf {nm}}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msub> <mi>&#x3bb;<!-- λ --></mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="sans-serif">m</mi> <mi mathvariant="sans-serif">a</mi> <mi mathvariant="sans-serif">x</mi> </mrow> </mrow> </msub> <mo>=</mo> <mn>194</mn> <mtext>&#xa0;</mtext> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="sans-serif">n</mi> <mi mathvariant="sans-serif">m</mi> </mrow> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \lambda _{\mathsf {max}}=194~{\mathsf {nm}}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/07543caad157265556ee7d810f1dc213a87bde17" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:14.655ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle \lambda _{\mathsf {max}}=194~{\mathsf {nm}}}" /></span>)</li> <li><a href="/wiki/Stickstoffdioxid" title="Stickstoffdioxid">Stickstoffdioxid</a>: braun, da n→π*-Übergang (<span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \lambda _{\mathsf {max}}=403~{\mathsf {nm}}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msub> <mi>&#x3bb;<!-- λ --></mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="sans-serif">m</mi> <mi mathvariant="sans-serif">a</mi> <mi mathvariant="sans-serif">x</mi> </mrow> </mrow> </msub> <mo>=</mo> <mn>403</mn> <mtext>&#xa0;</mtext> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="sans-serif">n</mi> <mi mathvariant="sans-serif">m</mi> </mrow> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \lambda _{\mathsf {max}}=403~{\mathsf {nm}}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/c3b88a800d3f3a5c302f6f27f40292473416d45b" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:14.655ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle \lambda _{\mathsf {max}}=403~{\mathsf {nm}}}" /></span>)</li></ul> <p><a href="/wiki/%C3%9Cbergangsmetalle" title="Übergangsmetalle">Übergangsmetalle</a> als Zentralion mit anorganischen / organischen <a href="/wiki/Ligand" title="Ligand">Liganden</a> bilden intensiv gefärbte Komplexe. Die <a href="/wiki/Kristallfeld-_und_Ligandenfeldtheorie" title="Kristallfeld- und Ligandenfeldtheorie">Ligandenfeldtheorie</a> liefert einen Erklärungsansatz für die Farbigkeit vieler Komplex- bzw. Koordinationsverbindungen. In der Ligandenfeldtheorie werden die Wechselwirkungen zwischen den Liganden des Komplexes und den d-Elektronen des Zentralions berücksichtigt. Diese besagt, dass es je nach <a href="/wiki/Atomorbital" title="Atomorbital">d-Orbital</a> und räumlicher Anordnung (z.&#160;B. oktaedrisch, tetraedrisch) sowie Anzahl und Art der Liganden energetisch günstigere und ungünstigere d-Orbitale gibt, weshalb die d-Orbitale in zwei Gruppen eingeteilt werden. Durch die energetische Aufspaltung der d-Orbitale im Ligandenfeld kann ein Elektron aus einem besetzten, tiefer gelegenen d-Orbital in ein energetisch höher gelegenes d-Orbital angehoben werden. Dadurch werden in Übergangsmetallkomplexen d-d-Übergänge zwischen den d-Orbitalen im Ligandenfeld möglich. Weiterhin treten Übergänge innerhalb des Liganden auf, bei denen häufig π→π*-Übergänge auftreten. Neben diesen Übergängen in Koordinationsverbindungen sind auch <a href="/wiki/Charge-Transfer-Komplexe" title="Charge-Transfer-Komplexe">Charge-Transfer-(CT-)Übergänge</a> möglich. Hierbei wird ein Elektron aus einem (ungeraden) p-Orbital in ein (gerades) d-Orbital angeregt. Vier dieser Übergänge sind möglich: Ligand-zu-Metall-CT-Übergänge (LMCT) und Elektronenübergänge von besetzten d-Orbitalen zu leeren Ligandenorbitalen (Metall-zu-Ligand-CT-Übergang, MLCT), sowie Metall-zu-Metall-CT-Übergänge (MMCT) und Ligand-zu-Ligand-CT-Übergänge (LLCT, kommen nicht häufig vor).<sup id="cite_ref-:3_16-0" class="reference"><a href="#cite_note-:3-16"><span class="cite-bracket">&#91;</span>16<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p><p>Folglich sind Übergangsmetallkomplexe durch drei Arten von Absorptionen gekennzeichnet:<sup id="cite_ref-17" class="reference"><a href="#cite_note-17"><span class="cite-bracket">&#91;</span>17<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p> <ol><li>Innerligand-Übergänge (<span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \log \varepsilon =4-5}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>log</mi> <mo>&#x2061;<!-- ⁡ --></mo> <mi>&#x3b5;<!-- ε --></mi> <mo>=</mo> <mn>4</mn> <mo>&#x2212;<!-- − --></mo> <mn>5</mn> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \log \varepsilon =4-5}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/5ed3c6bf699160b3c90cb1daffce148a17f63132" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:12.706ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle \log \varepsilon =4-5}" /></span>)</li> <li>CT-Übergänge (<span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \log \varepsilon =3-4}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>log</mi> <mo>&#x2061;<!-- ⁡ --></mo> <mi>&#x3b5;<!-- ε --></mi> <mo>=</mo> <mn>3</mn> <mo>&#x2212;<!-- − --></mo> <mn>4</mn> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \log \varepsilon =3-4}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/c9f0c6482ee8c81ca4be9f3510d5a9aed713b4fd" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:12.706ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle \log \varepsilon =3-4}" /></span>)</li> <li>d-d-Übergänge (<span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \log \varepsilon =1-2}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>log</mi> <mo>&#x2061;<!-- ⁡ --></mo> <mi>&#x3b5;<!-- ε --></mi> <mo>=</mo> <mn>1</mn> <mo>&#x2212;<!-- − --></mo> <mn>2</mn> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \log \varepsilon =1-2}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/dea948b9b58114cdc71040280d1a64665b7ba631" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:12.706ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle \log \varepsilon =1-2}" /></span>)</li></ol> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Regeln_zu_Elektronenübergängen"><span id="Regeln_zu_Elektronen.C3.BCberg.C3.A4ngen"></span>Regeln zu Elektronenübergängen</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=UV/VIS-Spektroskopie&amp;veaction=edit&amp;section=10" title="Abschnitt bearbeiten: Regeln zu Elektronenübergängen" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=UV/VIS-Spektroskopie&amp;action=edit&amp;section=10" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Regeln zu Elektronenübergängen"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Bei den betrachteten Elektronenübergängen sind stets die folgenden <a href="/wiki/Auswahlregel" title="Auswahlregel">Auswahlregeln</a> zu beachten (u.&#160;a. <a href="/wiki/Laporte-Regel" title="Laporte-Regel">Laporte-Regel</a>): </p> <ol><li>Spinregel: Der Gesamtspin muss erhalten bleiben (<span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \Delta S=0}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi mathvariant="normal">&#x394;<!-- Δ --></mi> <mi>S</mi> <mo>=</mo> <mn>0</mn> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \Delta S=0}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/8dea590d7b614ae27bbc2774643f635905ebbdaf" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:7.696ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle \Delta S=0}" /></span>, wobei <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle S=\sum {s_{i}}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>S</mi> <mo>=</mo> <mo>&#x2211;<!-- ∑ --></mo> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <msub> <mi>s</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>i</mi> </mrow> </msub> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle S=\sum {s_{i}}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/b3e473fdf91337a75e0e22b04dea7ac8a58f0cd6" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.338ex; width:10.23ex; height:3.843ex;" alt="{\displaystyle S=\sum {s_{i}}}" /></span> mit <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle s_{i}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msub> <mi>s</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>i</mi> </mrow> </msub> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle s_{i}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/cfda82668232cbdc0874ed28ab8b6079420d1ffe" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:1.89ex; height:2.009ex;" alt="{\displaystyle s_{i}}" /></span> sind die Spinmomente der einzelnen Elektronen), sonst spinverboten.<sup id="cite_ref-:0_11-2" class="reference"><a href="#cite_note-:0-11"><span class="cite-bracket">&#91;</span>11<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup><sup id="cite_ref-:1_2-2" class="reference"><a href="#cite_note-:1-2"><span class="cite-bracket">&#91;</span>2<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup></li> <li>Bahnregel: Die Differenz der Gesamt-Bahndrehimpulse darf nur die Werte <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \Delta L=0,\pm 1}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi mathvariant="normal">&#x394;<!-- Δ --></mi> <mi>L</mi> <mo>=</mo> <mn>0</mn> <mo>,</mo> <mo>&#xb1;<!-- ± --></mo> <mn>1</mn> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \Delta L=0,\pm 1}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/d15d82f529ff97e1167c1cafb7e7fbc16b985370" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:11.784ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle \Delta L=0,\pm 1}" /></span> (wobei <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle L=\sum {l_{i}}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>L</mi> <mo>=</mo> <mo>&#x2211;<!-- ∑ --></mo> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <msub> <mi>l</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>i</mi> </mrow> </msub> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle L=\sum {l_{i}}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/56ac423c9ef69656322675338946baa131062f31" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.338ex; width:9.916ex; height:3.843ex;" alt="{\displaystyle L=\sum {l_{i}}}" /></span> mit <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle l_{i}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msub> <mi>l</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>i</mi> </mrow> </msub> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle l_{i}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/48ba35055d00bcaa522bca9247c8857730998759" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:1.493ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle l_{i}}" /></span> sind die Bahnmomente der einzelnen Elektronenannehmen), sonst bahnverboten.</li> <li>Übergänge zwischen verschiedenen Spin<a href="/wiki/Multiplizit%C3%A4t" title="Multiplizität">multiplizitäten</a> (<span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle M=2S+1}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>M</mi> <mo>=</mo> <mn>2</mn> <mi>S</mi> <mo>+</mo> <mn>1</mn> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle M=2S+1}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/6430cf264dd871403562283b206c5fdc98299b4d" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.505ex; width:12.205ex; height:2.343ex;" alt="{\displaystyle M=2S+1}" /></span>) sind verboten.<sup id="cite_ref-:0_11-3" class="reference"><a href="#cite_note-:0-11"><span class="cite-bracket">&#91;</span>11<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Eine Anregung ist nur erlaubt, wenn sich der Gesamtspin des Moleküls nicht ändert, also wenn vor und nach der Anregung die gleiche Anzahl an gepaarten und ungepaarten Elektronen (Spins) vorhanden ist.</li> <li>Laporte-Verbot: Das Verbot bezieht sich auf Symmetrieänderungen bei Elektronensprüngen.<sup id="cite_ref-:1_2-3" class="reference"><a href="#cite_note-:1-2"><span class="cite-bracket">&#91;</span>2<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Ein gerader Zustand nach Laporte liegt vor, wenn in Mehrelektronensystemen die Summe der Bahndrehimpulsquantenzahlen <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle l_{i}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msub> <mi>l</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>i</mi> </mrow> </msub> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle l_{i}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/48ba35055d00bcaa522bca9247c8857730998759" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:1.493ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle l_{i}}" /></span> gerade ist, andernfalls ist der Zustand ungerade. Verboten sind somit Sprünge, bei denen sich die Symmetrie nicht ändert bzw. die <a href="/wiki/Parit%C3%A4t_(Physik)" title="Parität (Physik)">Parität</a> gleich bleibt.</li></ol> <p>Bei dem Laporte-Verbot müssen nach der Ligandenfeldtheorie zwei Abfragen getätigt werden. </p> <ol><li>Besitzt das Molekül ein Inversionszentrum (symmetrisch in Bezug auf die Punktspiegelung)? Wenn nein (z.&#160;B. Tetraeder), dann ist die Anregung zulässig; wenn ja (z.&#160;B. Oktaeder), dann ist eine Anregung erstmal nicht erlaubt und es muss Abfrage 2 beachtet werden.</li> <li>Ändert sich die Parität (das Vorzeichen) der Orbitale? Wenn ja, dann ist die Anregung erlaubt (also z.&#160;B. der Übergang von p → d-Orbital). Wenn nein, dann ist die Anregung nicht erlaubt (z.&#160;B. der Übergang von d → d-Orbital). Ein Übergang darf also nur von gerade nach ungerade, oder von ungerade nach gerade stattfinden (gerade sind die s- und d-Orbitale, ungerade die p- und f-Orbitale).</li></ol> <p>Kristallfeldübergänge, bei denen Elektronen von einem d- in ein d-Orbital angeregt werden, sind daher in oktaedrischen und anderen Komplexen mit Inversionszentrum verboten, in tetraedrischen und anderen Komplexen ohne Inversionszentrum jedoch erlaubt.<sup id="cite_ref-:3_16-1" class="reference"><a href="#cite_note-:3-16"><span class="cite-bracket">&#91;</span>16<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup><sup id="cite_ref-:2_18-0" class="reference"><a href="#cite_note-:2-18"><span class="cite-bracket">&#91;</span>18<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Weitere Beispiele für verbotene oder erlaubte Übergänge in einem oktaedrischen Komplex sind: </p> <ul><li>verboten ist der Übergang 3s → 4s</li> <li>erlaubt ist der Übergang 3s → 4p</li></ul> <p>Diese vier Verbote bedeuten nicht, dass diese Übergänge nicht vorkommen, sondern nur, dass sie sehr unwahrscheinlich sind. Die schwache Farbe der Komplexe wird durch Schwingungen der Liganden relativ zum Metallzentrum verursacht. Dadurch wird die für das Laporte-Verbot wichtige Inversionssymmetrie kurzzeitig aufgehoben und ein Übergang kann stattfinden. Erlaubte Übergänge sind an <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \varepsilon }"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>&#x3b5;<!-- ε --></mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \varepsilon }</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/a30c89172e5b88edbd45d3e2772c7f5e562e5173" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.083ex; height:1.676ex;" alt="{\displaystyle \varepsilon }" /></span>-Werte von meist <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle &gt;10^{3}~{\mathsf {M^{-1}cm^{-1}}}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mo>&gt;</mo> <msup> <mn>10</mn> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>3</mn> </mrow> </msup> <mtext>&#xa0;</mtext> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <msup> <mi mathvariant="sans-serif">M</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo mathvariant="sans-serif">&#x2212;<!-- − --></mo> <mn mathvariant="sans-serif">1</mn> </mrow> </msup> <mi mathvariant="sans-serif">c</mi> <msup> <mi mathvariant="sans-serif">m</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo mathvariant="sans-serif">&#x2212;<!-- − --></mo> <mn mathvariant="sans-serif">1</mn> </mrow> </msup> </mrow> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle &gt;10^{3}~{\mathsf {M^{-1}cm^{-1}}}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/1619dba10bdddbeb6f687970011d8c94a02f6138" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:15.99ex; height:2.676ex;" alt="{\displaystyle &gt;10^{3}~{\mathsf {M^{-1}cm^{-1}}}}" /></span> zu erkennen. Verbotene Übergänge sind im Spektrum an kleinen <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \varepsilon }"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>&#x3b5;<!-- ε --></mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \varepsilon }</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/a30c89172e5b88edbd45d3e2772c7f5e562e5173" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.083ex; height:1.676ex;" alt="{\displaystyle \varepsilon }" /></span>-Werten (<span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle &lt;10^{2}~{\mathsf {M^{-1}cm^{-1}}}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mo>&lt;</mo> <msup> <mn>10</mn> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>2</mn> </mrow> </msup> <mtext>&#xa0;</mtext> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <msup> <mi mathvariant="sans-serif">M</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo mathvariant="sans-serif">&#x2212;<!-- − --></mo> <mn mathvariant="sans-serif">1</mn> </mrow> </msup> <mi mathvariant="sans-serif">c</mi> <msup> <mi mathvariant="sans-serif">m</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo mathvariant="sans-serif">&#x2212;<!-- − --></mo> <mn mathvariant="sans-serif">1</mn> </mrow> </msup> </mrow> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle &lt;10^{2}~{\mathsf {M^{-1}cm^{-1}}}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/35d1d992db53321485dca4d73195bac1b4d10608" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:15.99ex; height:2.676ex;" alt="{\displaystyle &lt;10^{2}~{\mathsf {M^{-1}cm^{-1}}}}" /></span>) zu erkennen.<sup id="cite_ref-:1_2-4" class="reference"><a href="#cite_note-:1-2"><span class="cite-bracket">&#91;</span>2<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="UV/VIS-Spektreninterpretation"><span id="UV.2FVIS-Spektreninterpretation"></span>UV/VIS-Spektreninterpretation</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=UV/VIS-Spektroskopie&amp;veaction=edit&amp;section=11" title="Abschnitt bearbeiten: UV/VIS-Spektreninterpretation" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=UV/VIS-Spektroskopie&amp;action=edit&amp;section=11" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: UV/VIS-Spektreninterpretation"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Ein UV/VIS-Spektrum enthält keine scharfen Linien (wie das <a href="/wiki/Linienspektrum" title="Linienspektrum">Linienspektrum</a> eines Atoms), sondern breite <a href="/wiki/Bandenspektrum" title="Bandenspektrum">Banden</a>. Moleküle haben Bandenspektren. Banden bestehen aus vielen eng benachbarten <a href="/wiki/Spektrallinie" title="Spektrallinie">Spektrallinien</a>. Ein UV/VIS-Spektrum ist durch die Lage und Intensität der Absorptionsbande gekennzeichnet. Die Abszissengröße (x-Achse) des Spektrums ist meist die Wellenlänge <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \lambda }"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>&#x3bb;<!-- λ --></mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \lambda }</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/b43d0ea3c9c025af1be9128e62a18fa74bedda2a" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.355ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle \lambda }" /></span> in nm oder die <a href="/wiki/Wellenzahl" title="Wellenzahl">Wellenzahl</a> <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\tilde {\nu }}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mover> <mi>&#x3bd;<!-- ν --></mi> <mo stretchy="false">&#x7e;<!-- ~ --></mo> </mover> </mrow> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\tilde {\nu }}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/0d6b66a3de6d14b026bff87c519315d260be4c97" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.316ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle {\tilde {\nu }}}" /></span> in cm<sup>−1</sup>, die beschreiben, in welchem Bereich des <a href="/wiki/Elektromagnetisches_Spektrum" title="Elektromagnetisches Spektrum">elektromagnetischen Spektrums</a> absorbiert wird. Als Ordinatengröße (y-Achse) wird meist der dekadische Extinktionskoeffizient <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \varepsilon }"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>&#x3b5;<!-- ε --></mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \varepsilon }</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/a30c89172e5b88edbd45d3e2772c7f5e562e5173" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.083ex; height:1.676ex;" alt="{\displaystyle \varepsilon }" /></span> bzw. <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \log \varepsilon }"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>log</mi> <mo>&#x2061;<!-- ⁡ --></mo> <mi>&#x3b5;<!-- ε --></mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \log \varepsilon }</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/128540b80db5e4b291bb5e31fad0e5937b109966" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:4.442ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle \log \varepsilon }" /></span> in M<sup>−1</sup>cm<sup>−1</sup> verwendet. Dieser beschreibt die Stärke der Absorption. </p> <figure typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Datei:Vanillic_acid_UV_visible_spectrum.png" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e5/Vanillic_acid_UV_visible_spectrum.png/220px-Vanillic_acid_UV_visible_spectrum.png" decoding="async" width="220" height="125" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e5/Vanillic_acid_UV_visible_spectrum.png/330px-Vanillic_acid_UV_visible_spectrum.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e5/Vanillic_acid_UV_visible_spectrum.png/440px-Vanillic_acid_UV_visible_spectrum.png 2x" data-file-width="816" data-file-height="462" /></a><figcaption><a href="/wiki/Vanillins%C3%A4ure" title="Vanillinsäure">Vanillinsäure</a> UV/VIS-Spektrum </figcaption></figure> <figure typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Datei:Orientierung_zur_Auswertung_von_UV-VIS%E2%80%90Spektren.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/14/Orientierung_zur_Auswertung_von_UV-VIS%E2%80%90Spektren.svg/420px-Orientierung_zur_Auswertung_von_UV-VIS%E2%80%90Spektren.svg.png" decoding="async" width="420" height="282" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/14/Orientierung_zur_Auswertung_von_UV-VIS%E2%80%90Spektren.svg/630px-Orientierung_zur_Auswertung_von_UV-VIS%E2%80%90Spektren.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/14/Orientierung_zur_Auswertung_von_UV-VIS%E2%80%90Spektren.svg/840px-Orientierung_zur_Auswertung_von_UV-VIS%E2%80%90Spektren.svg.png 2x" data-file-width="712" data-file-height="478" /></a><figcaption>Orientierung zur Auswertung von UV/VIS‐Spektren</figcaption></figure> <p>In Kombination mit anderen spektroskopischen Untersuchungsmethoden (IR-Spektroskopie, NMR-Spektroskopie bspw. <sup>1</sup>H-NMR) kann die UV/VIS-Spektroskopie eine dienliche Methode zur <a href="/wiki/Qualitative_Analyse" title="Qualitative Analyse">qualitativen Analyse</a> und Strukturbestimmung sein.<sup id="cite_ref-:0_11-4" class="reference"><a href="#cite_note-:0-11"><span class="cite-bracket">&#91;</span>11<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Das UV/VIS-Spektrum gibt Auskunft über die Art des Chromophors.<sup id="cite_ref-:4_6-2" class="reference"><a href="#cite_note-:4-6"><span class="cite-bracket">&#91;</span>6<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Diese Spektren dienen somit lediglich dazu, Vermutungen über die Struktur der gesuchten Substanz zu bestätigen oder einzuschränken. Innerhalb einer „Stofffamilie“ treten oft typische Absorptionen auf, die bei Vorliegen bestimmter Strukturen eine einfache Identifizierung ermöglichen.<sup id="cite_ref-:4_6-3" class="reference"><a href="#cite_note-:4-6"><span class="cite-bracket">&#91;</span>6<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Es ist nicht möglich, aus einem UV/VIS-Spektrum ohne weitere Informationen auf die Molekülstruktur zu schließen.<sup id="cite_ref-:4_6-4" class="reference"><a href="#cite_note-:4-6"><span class="cite-bracket">&#91;</span>6<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p><p>Eine wertvolle Hilfe bei der qualitativen Interpretation von Spektren sind die Strukturaufklärungstabellen für organische Verbindungen, die in verschiedenen Büchern zu finden sind. </p> <table class="wikitable"> <caption>Intensität der Absorptionsbande<sup id="cite_ref-:4_6-5" class="reference"><a href="#cite_note-:4-6"><span class="cite-bracket">&#91;</span>6<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </caption> <tbody><tr> <th>Intensität </th> <th><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \varepsilon _{\mathsf {max}}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msub> <mi>&#x3b5;<!-- ε --></mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="sans-serif">m</mi> <mi mathvariant="sans-serif">a</mi> <mi mathvariant="sans-serif">x</mi> </mrow> </mrow> </msub> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \varepsilon _{\mathsf {max}}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/775d1f230da662e1000e555dff6d601aa1976d39" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:4.169ex; height:2.009ex;" alt="{\displaystyle \varepsilon _{\mathsf {max}}}" /></span> / <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\mathsf {M^{-1}cm^{-1}}}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <msup> <mi mathvariant="sans-serif">M</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo mathvariant="sans-serif">&#x2212;<!-- − --></mo> <mn mathvariant="sans-serif">1</mn> </mrow> </msup> <mi mathvariant="sans-serif">c</mi> <msup> <mi mathvariant="sans-serif">m</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo mathvariant="sans-serif">&#x2212;<!-- − --></mo> <mn mathvariant="sans-serif">1</mn> </mrow> </msup> </mrow> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\mathsf {M^{-1}cm^{-1}}}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/da4a882699994b6240b8f2cf728faa278e6f0b65" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:9.577ex; height:2.676ex;" alt="{\displaystyle {\mathsf {M^{-1}cm^{-1}}}}" /></span> </th> <th>Übergang </th> <th>Chromophor </th></tr> <tr> <td>schwach </td> <td>10–100 </td> <td>n → π* </td> <td><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\ce {C=O}}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext>C</mtext> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo>=</mo> </mrow> <mtext>O</mtext> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\ce {C=O}}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/d3f33a80fa561aafabf4b542c42bb2d3ca001a9e" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:5.294ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle {\ce {C=O}}}" /></span> in Ketonen (ca. 260&#160;nm) </td></tr> <tr> <td>mittel </td> <td>1000–10000 </td> <td>π → π* </td> <td>Aromaten </td></tr> <tr> <td>stark </td> <td>10000–20000 </td> <td>n → π* <p>π → π* </p> </td> <td>einfach konjugierte Systeme: <p>Diene, α, β-ungesättigte Ketone, substituierte Aromaten </p> </td></tr> <tr> <td>sehr stark </td> <td>&gt;20000 </td> <td>n → π* <p>π → π* </p> </td> <td>mehrfach konjugierte Systeme, <p>substituierte Aromaten </p> </td></tr></tbody></table> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=UV/VIS-Spektroskopie&amp;veaction=edit&amp;section=12" title="Abschnitt bearbeiten: Siehe auch" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=UV/VIS-Spektroskopie&amp;action=edit&amp;section=12" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Siehe auch"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <ul><li><a href="/wiki/Isosbestischer_Punkt" title="Isosbestischer Punkt">Isosbestischer Punkt</a></li></ul> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=UV/VIS-Spektroskopie&amp;veaction=edit&amp;section=13" title="Abschnitt bearbeiten: Weblinks" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=UV/VIS-Spektroskopie&amp;action=edit&amp;section=13" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Weblinks"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.eqi.ethz.ch/fmi/xsl/eqi/eqi_property_details_de.xsl?node_id=596">Verzeichnis der ETH Zürich von Datenbanken und Nachschlagewerken mit UV/VIS-Spektren</a></li> <li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.mt.com/de/de/home/library/white-papers/lab-analytical-instruments/array-versus-scanning.html">White paper von Mettler-Toledo: UV/VIS-Spektrometer im Vergleich: Diodenarray- versus Scan-Technologie</a></li></ul> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=UV/VIS-Spektroskopie&amp;veaction=edit&amp;section=14" title="Abschnitt bearbeiten: Einzelnachweise" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=UV/VIS-Spektroskopie&amp;action=edit&amp;section=14" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Einzelnachweise"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <ol class="references"> <li id="cite_note-ReichenbächerPopp2007-1"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-ReichenbächerPopp2007_1-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-ReichenbächerPopp2007_1-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text"><span class="book">Manfred Reichenbächer, Jürgen Popp&#58; <cite style="font-style:italic">Strukturanalytik organischer und anorganischer Verbindungen: Ein Übungsbuch</cite>. Springer Science &amp; Business Media, 2007, <a href="/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783835101906" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 978-3-8351-0190-6</a>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>119</span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.de/books?id=RdVzcp4-oFMC&amp;pg=PA119#v=onepage">eingeschränkte Vorschau</a>&#32;in der Google-Buchsuche).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:UV%2FVIS-Spektroskopie&amp;rft.au=Manfred+Reichenb%C3%A4cher%2C+J%C3%BCrgen+Popp&amp;rft.btitle=Strukturanalytik+organischer+und+anorganischer+Verbindungen%3A+Ein+%C3%9Cbungsbuch&amp;rft.date=2007-09-25&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9783835101906&amp;rft.pages=119&amp;rft.pub=Springer+Science+%26+Business+Media" style="display:none">&#160;</span></span></span> </li> <li id="cite_note-:1-2"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-:1_2-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-:1_2-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-:1_2-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-:1_2-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-:1_2-4">e</a></sup></span> <span class="reference-text">Wolfgang Bechmann, Ilko Bald&#58; <cite style="font-style:italic">Einstieg in die Physikalische Chemie für Naturwissenschaftler</cite>. <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1007/978-3-662-55858-4">10.1007/978-3-662-55858-4</a></span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-55858-4">springer.com</a> &#91;abgerufen am 13.&#160;April 2023&#93;).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:UV%2FVIS-Spektroskopie&amp;rft.au=Wolfgang+Bechmann%2C+Ilko+Bald&amp;rft.btitle=Einstieg+in+die+Physikalische+Chemie+f%C3%BCr+Naturwissenschaftler&amp;rft.doi=10.1007%2F978-3-662-55858-4&amp;rft.genre=book" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-:5-3"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-:5_3-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-:5_3-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Martin Badertscher:&#32;<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.analytik.ethz.ch/vorlesungen/biopharm/Spektroskopie/Skript_alt.pdf"><i>ANALYTISCHE CHEMIE für Biologen und Pharmazeuten.</i></a>&#32;2011&#44;<span class="Abrufdatum">&#32;abgerufen am 18.&#160;April 2023</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AUV%2FVIS-Spektroskopie&amp;rft.title=ANALYTISCHE+CHEMIE+f%C3%BCr+Biologen+und+Pharmazeuten&amp;rft.description=ANALYTISCHE+CHEMIE+f%C3%BCr+Biologen+und+Pharmazeuten&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.analytik.ethz.ch%2Fvorlesungen%2Fbiopharm%2FSpektroskopie%2FSkript_alt.pdf&amp;rft.creator=Martin+Badertscher&amp;rft.date=2011&amp;rft.language=de">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text">Christopher G. 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Vieweg+Teubner Verlag Wiesbaden, 1998, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1007/978-3-663-05794-9">10.1007/978-3-663-05794-9</a></span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-663-05794-9">springer.com</a> &#91;abgerufen am 14.&#160;April 2023&#93;).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:UV%2FVIS-Spektroskopie&amp;rft.au=Roland+Winter%2C+Frank+Noll&amp;rft.btitle=Methoden+der+Biophysikalischen+Chemie&amp;rft.date=1998&amp;rft.doi=10.1007%2F978-3-663-05794-9&amp;rft.genre=book&amp;rft.pub=Vieweg%2BTeubner+Verlag+Wiesbaden" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-Lambert-13"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Lambert_13-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Joseph B. Lambert, Scott Gronert, Herbert F. Shurvell, David A. Lightner: <i>Spektroskopie – Strukturaufklärung in der Organischen Chemie</i> 2. Auflage, Pearson Deutschland, München 2012, <a href="/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783868941463" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 978-3-86894-146-3</a>, S.&#160;591–653.</span> </li> <li id="cite_note-14"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-14">↑</a></span> <span class="reference-text">Ernö Pretsch, Philippe Bühlmann, Martin Badertscher&#58; <cite style="font-style:italic">Spektroskopische Daten zur Strukturaufklärung organischer Verbindungen</cite>. <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1007/978-3-540-76866-1">10.1007/978-3-540-76866-1</a></span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-540-76866-1">springer.com</a> &#91;abgerufen am 13.&#160;April 2023&#93;).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:UV%2FVIS-Spektroskopie&amp;rft.au=Ern%C3%B6+Pretsch%2C+Philippe+B%C3%BChlmann%2C+Martin+Badertscher&amp;rft.btitle=Spektroskopische+Daten+zur+Strukturaufkl%C3%A4rung+organischer+Verbindungen&amp;rft.doi=10.1007%2F978-3-540-76866-1&amp;rft.genre=book" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-15"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-15">↑</a></span> <span class="reference-text">E Hawe, C Fitzpatrick, P Chambers, E Lewis&#58; <cite style="font-style:italic">An investigation into the use of an integrating sphere as a gas absorption cell</cite>. 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Vieweg+Teubner Verlag Wiesbaden, 2007, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1007/978-3-8351-9204-1">10.1007/978-3-8351-9204-1</a></span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-8351-9204-1">springer.com</a> &#91;abgerufen am 14.&#160;April 2023&#93;).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:UV%2FVIS-Spektroskopie&amp;rft.au=Manfred+Reichenb%C3%A4cher%2C+J%C3%BCrgen+Popp&amp;rft.btitle=Strukturanalytik+organischer+und+anorganischer+Verbindungen&amp;rft.date=2007&amp;rft.doi=10.1007%2F978-3-8351-9204-1&amp;rft.genre=book&amp;rft.pub=Vieweg%2BTeubner+Verlag+Wiesbaden" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-:2-18"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-:2_18-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.cup.lmu.de/ac/kluefers/homepage/L_kc.html"><i>Koordinationschemie.</i></a>&#32;Ludwig-Maximilians-Universität München&#44;<span class="Abrufdatum">&#32;abgerufen am 13.&#160;April 2023</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AUV%2FVIS-Spektroskopie&amp;rft.title=Koordinationschemie&amp;rft.description=Koordinationschemie&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.cup.lmu.de%2Fac%2Fkluefers%2Fhomepage%2FL_kc.html&amp;rft.publisher=Ludwig-Maximilians-Universit%C3%A4t+M%C3%BCnchen">&#160;</span></span> </li> </ol> <div class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1 navigation-not-searchable normdaten-typ-s" style="border-style: solid; border-width: 1px; clear: left; margin-bottom:1em; margin-top:1em; padding: 0.25em; overflow: hidden; word-break: break-word; word-wrap: break-word;" id="normdaten"> <div style="display: table-cell; vertical-align: middle; width: 100%;"> <div> Normdaten&#160;(Sachbegriff): <a href="/wiki/Gemeinsame_Normdatei" title="Gemeinsame Normdatei">GND</a>: <span class="plainlinks-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://d-nb.info/gnd/4117315-6">4117315-6</a></span> <span class="noprint">(<a rel="nofollow" class="external text" href="https://lobid.org/gnd/4117315-6">lobid</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://swb.bsz-bw.de/DB=2.104/SET=1/TTL=1/CMD?retrace=0&amp;trm_old=&amp;ACT=SRCHA&amp;IKT=2999&amp;SRT=RLV&amp;TRM=4117315-6">OGND</a><span class="metadata">, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://prometheus.lmu.de/gnd/4117315-6">AKS</a></span>)</span> <span class="metadata"></span></div> </div></div></div><!--esi <esi:include src="/esitest-fa8a495983347898/content" /> --><noscript><img src="https://login.wikimedia.org/wiki/Special:CentralAutoLogin/start?useformat=desktop&amp;type=1x1&amp;usesul3=0" alt="" width="1" height="1" style="border: none; position: absolute;"></noscript> <div class="printfooter" data-nosnippet="">Abgerufen von „<a dir="ltr" href="https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=UV/VIS-Spektroskopie&amp;oldid=252840020">https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=UV/VIS-Spektroskopie&amp;oldid=252840020</a>“</div></div> <div id="catlinks" class="catlinks" data-mw="interface"><div id="mw-normal-catlinks" class="mw-normal-catlinks"><a href="/wiki/Wikipedia:Kategorien" title="Wikipedia:Kategorien">Kategorie</a>: <ul><li><a href="/wiki/Kategorie:Molek%C3%BClspektroskopie" title="Kategorie:Molekülspektroskopie">Molekülspektroskopie</a></li></ul></div></div> </div> </div> <div id="mw-navigation"> <h2>Navigationsmenü</h2> <div id="mw-head"> <nav id="p-personal" class="mw-portlet mw-portlet-personal vector-user-menu-legacy vector-menu" aria-labelledby="p-personal-label" > <h3 id="p-personal-label" class="vector-menu-heading " > <span class="vector-menu-heading-label">Meine Werkzeuge</span> </h3> <div class="vector-menu-content"> <ul class="vector-menu-content-list"> <li id="pt-anonuserpage" class="mw-list-item"><span title="Benutzerseite der IP-Adresse, von der aus du Änderungen durchführst">Nicht angemeldet</span></li><li id="pt-anontalk" class="mw-list-item"><a href="/wiki/Spezial:Meine_Diskussionsseite" title="Diskussion über Änderungen von dieser IP-Adresse [n]" accesskey="n"><span>Diskussionsseite</span></a></li><li id="pt-anoncontribs" class="mw-list-item"><a href="/wiki/Spezial:Meine_Beitr%C3%A4ge" title="Eine Liste der Bearbeitungen, die von dieser IP-Adresse gemacht wurden [y]" accesskey="y"><span>Beiträge</span></a></li><li id="pt-createaccount" class="mw-list-item"><a href="/w/index.php?title=Spezial:Benutzerkonto_anlegen&amp;returnto=UV%2FVIS-Spektroskopie" title="Wir ermutigen dich dazu, ein Benutzerkonto zu erstellen und dich anzumelden. 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href="/w/index.php?title=Spezial:Zitierhilfe&amp;page=UV%2FVIS-Spektroskopie&amp;id=252840020&amp;wpFormIdentifier=titleform" title="Hinweise, wie diese Seite zitiert werden kann"><span>Artikel zitieren</span></a></li><li id="t-urlshortener" class="mw-list-item"><a href="/w/index.php?title=Spezial:URL-K%C3%BCrzung&amp;url=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FUV%2FVIS-Spektroskopie"><span>Kurzlink</span></a></li><li id="t-urlshortener-qrcode" class="mw-list-item"><a href="/w/index.php?title=Spezial:QrCode&amp;url=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FUV%2FVIS-Spektroskopie"><span>QR-Code herunterladen</span></a></li> </ul> </div> </nav> <nav id="p-coll-print_export" class="mw-portlet mw-portlet-coll-print_export vector-menu-portal portal vector-menu" aria-labelledby="p-coll-print_export-label" > <h3 id="p-coll-print_export-label" class="vector-menu-heading " > <span class="vector-menu-heading-label">Drucken/​exportieren</span> </h3> <div class="vector-menu-content"> <ul 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href="https://www.wikidata.org/wiki/Special:EntityPage/Q898426" title="Link zum verbundenen Objekt im Datenrepositorium [g]" accesskey="g"><span>Wikidata-Datenobjekt</span></a></li> </ul> </div> </nav> <nav id="p-lang" class="mw-portlet mw-portlet-lang vector-menu-portal portal vector-menu" aria-labelledby="p-lang-label" > <h3 id="p-lang-label" class="vector-menu-heading " > <span class="vector-menu-heading-label">In anderen Sprachen</span> </h3> <div class="vector-menu-content"> <ul class="vector-menu-content-list"> <li class="interlanguage-link interwiki-ar mw-list-item"><a href="https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D8%A9" title="مطيافية الأشعة المرئية وفوق البنفسجية – Arabisch" lang="ar" hreflang="ar" data-title="مطيافية الأشعة المرئية وفوق البنفسجية" data-language-autonym="العربية" 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data-title="Ultraviolet–visible spectroscopy" data-language-autonym="English" data-language-local-name="Englisch" class="interlanguage-link-target"><span>English</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-es mw-list-item"><a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Espectroscopia_ultravioleta-visible" title="Espectroscopia ultravioleta-visible – Spanisch" lang="es" hreflang="es" data-title="Espectroscopia ultravioleta-visible" data-language-autonym="Español" data-language-local-name="Spanisch" class="interlanguage-link-target"><span>Español</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-et mw-list-item"><a href="https://et.wikipedia.org/wiki/UV/Vis-spektroskoopia" title="UV/Vis-spektroskoopia – Estnisch" lang="et" hreflang="et" data-title="UV/Vis-spektroskoopia" data-language-autonym="Eesti" data-language-local-name="Estnisch" class="interlanguage-link-target"><span>Eesti</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-fa mw-list-item"><a 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