<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=701_Zeitaufgel%C3%B6ste_FT-IR_%E2%80%93_Spektroskopie</id>
		<title>701 Zeitaufgelöste FT-IR – Spektroskopie - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=701_Zeitaufgel%C3%B6ste_FT-IR_%E2%80%93_Spektroskopie"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/index.php?title=701_Zeitaufgel%C3%B6ste_FT-IR_%E2%80%93_Spektroskopie&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-12T14:26:02Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in F-Praktikum SOWAS Wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/index.php?title=701_Zeitaufgel%C3%B6ste_FT-IR_%E2%80%93_Spektroskopie&amp;diff=1431&amp;oldid=prev</id>
		<title>Reicherz: Die Seite wurde neu angelegt: „'''701 Zeitaufgelöste FT-IR - Spektroskopie'''  Die FT-IR-Differenzspektroskopie ermöglicht ermöglicht die schnelle Analyse von molekülspezifischen Schwing…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/index.php?title=701_Zeitaufgel%C3%B6ste_FT-IR_%E2%80%93_Spektroskopie&amp;diff=1431&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2023-07-26T10:09:42Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;701 Zeitaufgelöste FT-IR - Spektroskopie&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  Die FT-IR-Differenzspektroskopie ermöglicht ermöglicht die schnelle Analyse von molekülspezifischen Schwing…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''701 Zeitaufgelöste FT-IR - Spektroskopie'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die FT-IR-Differenzspektroskopie ermöglicht ermöglicht die schnelle Analyse von molekülspezifischen Schwingungsbanden und zeitabhängiger Abläufe. Dabei wird der Strahl einer  Lichtquelle an einem Strahlteiler, der bei den betrachteten Wellenlängen nicht absorbiert, aufgeteilt und an einem festen bzw. einem beweglichen Spiegel reflektiert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die enstehenden Interferogramme werden mittels Fouriertransformation in Absorptionsspektren umgerechnet. Dabei ist eine notwendige Voraussetzung für das Auftreten einer Absorption, dass das Molekül einen permanenten Dipol hat oder sich das Dipolmoment während der Schwingungsanregung ändert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dabei entsprechen die Absorptionspeaks über die gemessene Wellenzahl Energien einer chemischer Bindungen und liefern so Informationen über die Konformation und insbesondere – da ein Spektrum im Grundzustand bzw. angeregten Zustand augenommen wird -  Konformationsänderungen des betrachteten Wellenzahlbereichs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Da bei der Differenzspektroskopie die an einer Reaktion beteiligten Molekülgruppen besonders sichtbar werden, vereinfacht sich das Spektrum und einzelne Intermediate im Photozyklus von Bakteriorhodopsin können beobachtet werden. So kann die (De)protonierung der  Schiffschen Base so wie anderer Zwischenzustände während des  Aufbaus des Protonengradienten zeitlich aufgelöst werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://f-praktikum.ep1.rub.de/anleitung/Versuch701.pdf Anleitung]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://f-praktikum.ep1.rub.de/anleitung/Instruction701english.pdf Einführung]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reicherz</name></author>	</entry>

	</feed>