UV/VIS-Spektroskopie: Unterschied zwischen den Versionen
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Bei der Anregung von Molekülen mit elektromagnetischer Strahlung im sichtbaren und ultraviolleten Bereich des Lichtes werden die Valenzelektronen durch ein Photon von einem niedrigen in ein höheres Orbital angehoben. | Bei der Anregung von Molekülen mit elektromagnetischer Strahlung im sichtbaren und ultraviolleten Bereich des Lichtes werden die Valenzelektronen durch ein Photon von einem niedrigen in ein höheres Orbital angehoben. | ||
Diesen physikalischen Vorgang nutzt die UV/Vis Spektroskopie aus. Eine Vergleichslösung und eine Probe werden nach Selektierung einer Wellenlänge durch einen Monochromator mit einer bestimmten Wellenlänge bestrahlt und die mit Hilfe des Lambert Beerschen Gesetzes verglichen. So können mit einer zeitlichen Auflösung von 1 ms bestimmte Intermediate von bR und dessen Mutanten identifiziert werden. | Diesen physikalischen Vorgang nutzt die UV/Vis Spektroskopie aus. Eine Vergleichslösung und eine Probe werden nach Selektierung einer Wellenlänge durch einen Monochromator mit einer bestimmten Wellenlänge bestrahlt und die mit Hilfe des Lambert Beerschen Gesetzes verglichen. So können mit einer zeitlichen Auflösung von 1 ms bestimmte Intermediate von bR und dessen Mutanten identifiziert werden. | ||
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Version vom 28. April 2010, 12:48 Uhr
706 UV/VIS Spektroskopie an bR
Bei der Anregung von Molekülen mit elektromagnetischer Strahlung im sichtbaren und ultraviolleten Bereich des Lichtes werden die Valenzelektronen durch ein Photon von einem niedrigen in ein höheres Orbital angehoben.
Diesen physikalischen Vorgang nutzt die UV/Vis Spektroskopie aus. Eine Vergleichslösung und eine Probe werden nach Selektierung einer Wellenlänge durch einen Monochromator mit einer bestimmten Wellenlänge bestrahlt und die mit Hilfe des Lambert Beerschen Gesetzes verglichen. So können mit einer zeitlichen Auflösung von 1 ms bestimmte Intermediate von bR und dessen Mutanten identifiziert werden.