Der Schlüsselunterschied zwischen Fermi -Resonanz und Obertönen in IR -Spektren ist, dass die Fermi -Resonanz die Verschiebung der Energien und Intensitäten von Absorptionsbändern in IR -Spektren oder Raman -Spektren ist, während Obertöne in IR -Spektren Spektralbanden sind Zustand.
IR -Spektren oder IR -Spektrum ist das Ergebnis der IR -Spektroskopie, bei der IR -Strahlung zur Analyse einer Probe verwendet wird. Hier können wir die Wechselwirkung zwischen Materie und IR -Strahlung beobachten. Wir können IR -Spektren von der Absorptionsspektroskopie erhalten. Die IR -Spektroskopie wird zur Identifizierung und Analyse chemischer Substanzen in einer bestimmten Probe verwendet. Diese Probe kann ein Feststoff, Flüssigkeit oder Gas sein. Das Infrarotspektrophotometer ist das Instrument, das wir für diesen Prozess verwenden. Das IR-Spektrum ist ein Diagramm und hat eine Lichtsaugung durch die Probe in der y-Achse und -wellenlänge oder die Frequenz des IR-Lichts in der x-Achse. Die hier verwendete Frequenzeinheit sind wechselseitige Zentimeter (pro Zentimeter oder CM-1). Wenn wir eine Wellenlänge anstelle der Frequenz verwenden, ist die Messeinheit Mikrometer.
1. Überblick und wichtiger Unterschied
2. Was ist Fermi Resonanz
3. Was sind Obertöne in IR -Spektren
4. Fermi -Resonanz gegenüber Obertönen in IR -Spektren in tabellarischer Form
5. Zusammenfassung -Fermi -Resonanz gegen Obertöne in IR -Spektren
Fermi -Resonanz ist die Verschiebung der Energien und Intensitäten der Adsorptionsbanden in einem IR -Spektrum oder einem Raman -Spektrum. Dieser Resonanzzustand wird als Folge des mechanischen Quantenwellenfunktionsmischens erzeugt. Dieses Konzept wurde vom italienischen Physiker Enrico Fermi eingeführt, nach dem diese Resonanz benannt ist.
Wenn eine Fermi -Resonanz auftritt, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein: (1) Transformation der beiden Vibrationenmoden eines Moleküls gemäß derselben nicht reduzierbaren Darstellung in der molekularen Punktgruppe (dh die Symmetrie der beiden Schwingungen muss ähnlich sein müssen ) (2) Übergänge haben zufällig ähnliche Energien.
Abbildung 1: Ideales Aussehen eines normalen Modus und eines Obertones vor und nach dem Auftreten von Fermi -Resonanz
Meistens tritt die Fermi -Resonanz zwischen grundlegenden und Oberschriften in der Fermi -Resonanz der Fermi -Resonanz in der Fermi -Resonanz in den Fermi. Darüber hinaus gibt es zwei Haupteffekte auf das Spektrum, das von Fermi -Resonanz geführt wird:
Oberton im IR -Spektrum ist das Spektralband, das in einem Schwingungsspektrum eines Moleküls vorhanden ist, wenn dieses Molekül vom Grundzustand zu einem zweiten angeregten Zustand wechselt. Mit anderen Worten, der Übergang des Moleküls erfolgt von V = 0 bis V = 2, wobei V die Schwingungsquantenzahl ist. Wir können V von der Lösung der Schrodinger -Gleichung für dieses bestimmte Molekül erhalten.
Abbildung 02: Schrodinger -Gleichung
Bei der Untersuchung der Schwingungsspektren von Molekülen im Allgemeinen sind die Schwingungen der chemischen Bindungen tendenziell als einfache harmonische Oszillatoren annähernd. Daher benötigen wir ein quadratisches Potential, um in der Schrodinger -Gleichung eingesetzt zu werden, um die Schwingungsenergie -Eigenwerte zu lösen. Normalerweise werden diese Energiezustände quantisiert und haben nur diskrete Werte für Energie. Wenn wir elektromagnetische Strahlung durch die Probe bestehen.
Der Schlüsselunterschied zwischen Fermi -Resonanz und Obertönen in IR -Spektren besteht darin Übergang eines Moleküls vom Grundzustand zum zweiten angeregten Zustand.
Die folgende Tabelle fasst den Unterschied zwischen Fermi -Resonanz und Obertönen in IR -Spektren zusammen.
Der Schlüsselunterschied zwischen Fermi -Resonanz und Obertönen in IR -Spektren besteht darin eines Moleküls vom Grundzustand bis zum zweiten angeregten Zustand.
1.„Fermi Resonanz.” Ein Überblick | Sciencedirect -Themen.
1. "Fermiresscheme" von Smokefoot - eigene Arbeit (Public Domain) über Commons Wikimedia
2. "Schrödinger-Gleichung" von Gyassinemrabettalk✉ Dieses W3C-nicht genannte Vektorbild wurde mit Inkscape erstellt . - Eigene Arbeit (CC BY-SA 3.0) über Commons Wikimedia