Raman-Spektroskopie


Übung
Raman-Spektroskopie
SoSe 2022

Abgabedatum
19.06.2022

Expertengruppe 05
Sophie Flügge
Lena Grote
Elea Heerwig
Simona Lohrer




Inhaltsverzeichnis

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1. Multiple Choice (MC) Fragen

1.1. Allgemeines

Welche Aussage zur Raman-Spektroskopie trifft nicht zu?

  1. Voraussetzung für die Raman-Spektroskopie ist eine Änderung der Polarisierbarkeit des Moleküls während der Molekülschwingung.
  2. Raman- und IR-Spektroskopie ergänzen sich dahingehend, dass IR-inaktive Gruppen durch ein Raman-Spektrometer erfasst werden können.
  3. Die Wellenzahldifferenz der Raman-Streustrahlung und der Anregungsstrahlung entspricht der Rayleigh-Streuung.
  4. Da die Intensität der Streustrahlung gering ist, wird eine intensive monochromatische Lichtquelle im Raman-Spektrometer, beispielsweise ein Laser mit der Wellenlänge von 632,8nm, verwendet.
  5. Eine mögliche Anwendung der Raman-Spektroskopie ist die Identifizierung apolarer Atomgruppen in der Strukturaufklärung.

1.2. Anregung und Messung

Welche Aussage beschreibt die Raman-Spektroskopie?

  1. Schwingungsanregung durch einen Laser, Messung der dabei auftretenden Transmission.
  2. Anregung von Oberschwingungen durch einen Laser, Messung von Emission.
  3. Anregung von Grundschwingungen, Messung der Absorption durch die Probe.
  4. Schwingungsanregung durch IR-Strahlung, auftretendes Phänomen: Streuung.
  5. Anregung durch einen Laser, Messung der Emission von IR-Strahlung.

1.3. Apparativer Aufbau des Spektrometers

Welche Aussage zu den Detektoren der Raman-Spektroskopie trifft zu?

  1. Detektoren müssen sehr empfindlich sein, da das Streulicht eine geringe Intensität aufweist.
  2. Detektoren müssen sehr empfindlich sein, da das Streulicht eine große Intensität aufweist.
  3. Detektoren müssen nicht empfindlich sein, da das Streulicht eine geringe Intensität aufweist.
  4. Detektoren müssen nicht empfindlich sein, da das Streulicht eine große Intensität aufweist.
  5. Bei der Raman-Spektroskopie kommen keine Detektoren zum Einsatz.

1.4. Rayleigh- und Raman-Streuung

Welche Aussagen treffen zu?

  1. Die Wellenzahl bei der Rayleigh-Streuung bleibt konstant.
  2. Die Wellenzahl bei der Raman-Streuung bleibt konstant.
  3. Die Raman-Streuung macht einen größeren Anteil am vom Molekül gestreuten Licht als die Rayleigh-Streuung aus.
  4. Die Rayleigh-Streuung wird durch einen Filter entfernt.
  5. λSchwingung = λStokes - λAnregung

  1. nur 2 und 4
  2. nur 1 und 5
  3. nur 2 und 3
  4. nur 1, 4 und 5
  5. 1 bis 4 (alle)

1.5. Anti-Stokes-Streuung

Welche Aussagen zur Anti-Stokes-Streuung treffen zu?

  1. Es wird mehr Energie frei als bei der Stokes-Streuung.
  2. Licht mit größerer Wellenlänge als der angeregten Wellenlänge wird emittiert.
  3. Die Anti-Stokes-Streuung zählt zur unelastischen Streuung.
  4. Das Molekül befindet sich vor der Anregung schon in einem angeregten Zustand.
  5. Die Anti-Stokes-Streuung macht den größten Anteil der Raman-Streuung aus.

  1. nur 1
  2. nur 1, 2 und 4
  3. nur 1, 3 und 4
  4. nur 2, 3, 4 und 5
  5. 1 bis 4 (alle)

2. Textaufgaben

2.1. Raman-Effekt

2.1.1. Aufbau eines Raman-Spektrometers

Skizzieren Sie den Aufbau eines Raman-Spektrometers. Benennen Sie dabei alle Bauteile und beschreiben Sie kurz die jeweilige Funktion.

2.1.2. Energetische Betrachtung

Füllen Sie mit Hilfe der unten stehenden Wörter den Lückentext aus.

Um die Vorgänge in der Raman-Spektroskopie energetisch beschreiben zu können, werden _________________ eingeführt. Bei der Streuung wird die Energie des Photons vom Molekül aufgenommen und dieses in einen angeregten, virtuellen Zustand überführt. Die aufgenommene Energie wird direkt wieder als ___________ abgegeben. Deshalb spricht man hier weder von Absorption noch von Emission, sondern von einem __________________. Da sich die Energie der elektromagnetischen Welle dabei nicht ändert, wird die Rayleigh-Streuung auch als ___________________ bezeichnet. Sollte das aufgenommene Photon einen Teil seiner Energie durch _________ (Wärme oder strahlungslose Deaktivierung) abgeben können, dann wird ein Photon mit _______ Energie und damit entsprechender ________ Wellenlänge emittiert. Es kommt so zu einer __________________. Die Streuung ist dementsprechend ___________. Daneben gibt es auch die __________________. Diese entsteht, wenn ein schon angeregtes Molekül das Licht streut. Dabei kann es von dem angeregten Zustand über einen höheren virtuellen Zustand in den Grundzustand zurückfallen und dabei ____ Energie abgeben, als es zuvor aufgenommen hat. Die Wellenlänge ist dementsprechend ______ als die Anregungswellenlänge.

Setzen Sie folgende Begriffe ein: Zwei-Photonenprozess - unelastisch - kürzer - längeren - mehr - weniger - Stokes-Verschiebung - Anti-Stokes-Streuung - Schwingung - elastische Streuung - neues Photon - virtuelle Zustände

2.1.3. Schema zum Raman-Effekt

Benennen Sie die Nummern 1 bis 9 in der Abbildung.


Raman-Effekt 13 14

2.1.4. Blauer Himmel

Erklären Sie das Phänomen, warum wir den Himmel blau wahrnehmen.

2.2. Jablonski-Termschema

Das Jablonski-Termschema stellt die möglichen Übergänge von Valenzelektronen in die verschiedenen Anregungszustände bei elektromagnetischer Einstrahlung dar.

2.2.1. Elektronenübergänge

Geben Sie die Begriffe für die Nummern 1 bis 12 in der Abbildung an.


Jablonski-Termschema 17

2.2.2. Berechnung

Ein Molekül wird mit Licht der Energie E = 3,976*10-19J angeregt. Es ist eine Raman-Streuung mit der Lichtfrequenz von 4,286*1014Hz zu messen. Berechnen Sie die λSchwingung.

Plancksches Wirkungsquantum h = 6,626*10-34Js

Lichtgeschwindigkeit c = 3*108m/s

2.2.3. Spektrogramm

Sie untersuchen eine Substanz mittels Raman-Spektroskopie und erhalten dieses Spektrogramm. Begründen Sie, ob das Spektrogramm zur Auswertung geeignet ist. Wenn es nicht geeignet ist, was könnte das Problem sein?


Raman-Spektroskopie 20

2.2.4. Vergleich der IR- und Raman-Spektroskopie

Füllen Sie die Lücken in der Tabelle aus.


Tabellarischer Vergleich 22

3. Einzelnachweise

1 Instrumentelle Analytik (Skript): Optische Methoden-Raman-Spektroskopie, Kellner T., 2022, Folie 15

2 Rücker, Neugebauer, Willems: Instrumentelle pharmazeutische Analytik, 4. Auflage, 2008, S. 221-222

3 Instrumentelle Analytik (Skript): Optische Methoden-Raman-Spektroskopie, Kellner T., 2022, Folie 3, 29

4 Instrumentelle Analytik (Skript): Optische Methoden-Fluorimetrie, Kellner T., 2022, Folie 9

5 Instrumentelle Analytik (Skript): Optische Methoden-Raman-Spektroskopie, Kellner T., 2022, Folie 4, 20

6 Instrumentelle Analytik (Seminar-Audios): Raman-Spektroskopie, Kellner T., Folie 4, 20

7 Dominik, Steinhilber, Wurglics: Instrumentelle Analytik kompakt, 3. Auflage, 2013, S. 126

8 Instrumentelle Analytik (Skript): Optische Methoden-Raman-Spektroskopie, Kellner T., 2022, Folie 4, 6, 15.

9 Instrumentelle Analytik (Skript): Optische Methoden-Raman-Spektroskopie, Kellner T., 2022, Folie 7

10 Dominik, Steinhilber, Wurglics: Instrumentelle Analytik kompakt, 3. Auflage, 2013, S. 126

11 eigene Grafik; Urheber: Simona Lohrer, vgl. Instrumentelle Analytik (Skript): Optische Methoden-Raman-Spektroskopie, Kellner T., 2022, Folie 17-22

12 Instrumentelle Analytik (Seminar-Audios): Raman-Spektroskopie, Kellner T., Folie 7

13 eigene Grafik; Urheber: Elea Heerwig, vgl. Instrumentelle Analytik (Skript): Optische Methoden-Raman-Spektroskopie, Kellner T., 2022, Folie 6

14 Instrumentelle Analytik (Seminar-Audios): Raman-Spektroskopie, Kellner T., Folie 8

15 Instrumentelle Analytik (Skript): Optische Methoden-Raman-Spektroskopie, Kellner T., 2022, Folie 6

16 Instrumentelle Analytik (Seminar-Audios): Raman-Spektroskopie, Kellner T., Folie 5

17 eigene Grafik; Urheber: Elea Heerwig, vgl. Instrumentelle Analytik (Skript): Optische Methoden-Raman-Spektroskopie, Kellner T., 2022, Folie 8

18 Instrumentelle Analytik (Skript): Optische Methoden-Raman-Spektroskopie, Kellner T., 2022, Folie 8

19 Instrumentelle Analytik (Skript): Optische Methoden-Raman-Spektroskopie, Kellner T., 2022, Folie 15

20 eigene Grafik; Urheber: Lena Grote, vgl. Instrumentelle Analytik (Skript): Optische Methoden-Raman-Spektroskopie, Kellner T., 2022, Folie 24

21 Instrumentelle Analytik (Skript): Optische Methoden-Raman-Spektroskopie, Kellner T., 2022, Folie 24

22 eigene Grafik; Urheber: Elea Heerwig, vgl. Instrumentelle Analytik (Skript): Optische Methoden-Raman-Spektroskopie, Kellner T., 2022, Folie 29

23 Instrumentelle Analytik (Skript): Optische Methoden-Raman-Spektroskopie, Kellner T., 2022, Folie 29