KE826: Spektroskopi (5 ECTS)

STADS: 10010501

Niveau
Kandidatkursus

Undervisningsperiode
Kurset er placeret i efterårssemesteret.

Ansvarlige undervisere
Email: mip@sdu.dk
Email: ilia@sdu.dk

Skemaoplysninger
Hold Type Dag Tidsrum Lokale Uger Kommentar
H1 TE Mandag 14-16 U30A 39-41,43-44
H1 TE Mandag 12-14 U24A 46
H1 TE Mandag 14-16 U81 47,49-50
H1 TE Tirsdag 10-12 U17 36,38
H1 TE Tirsdag 16-18 U30A 45
H1 TE Tirsdag 08-10 U144 50
H1 TE Tirsdag 14-16 U151 51
H1 TE Onsdag 08-10 U13 45
H1 TE Onsdag 14-16 U21 47
H1 TE Onsdag 10-12 U130 48
H1 TE Onsdag 14-16 U23A 48
H1 TE Onsdag 14-16 U131 49
H1 TE Onsdag 10-12 U13 50-51
H1 TE Torsdag 10-12 U23A 51
H1 TE Fredag 10-12 U31A 36
H1 TE Fredag 14-16 U152 41
H1 TE Fredag 10-12 U26A 43-44
H1 TE Fredag 10-12 U103 46
Vis hele skemaet
Vis personligt skema for dette kursus.

Indgangskrav:
Bachelorgrad i Kemi, Nanobioscience, Farmaceutisk kemi, Lægemiddelvidenskab, Farmaci eller Ingeniørvidenskab med kemi. Eller bachelorsidefag i kemi.

Faglige forudsætninger:
Øvrige forudsætninger: KE503 Symmetri og KE524 Kvantekemi, alternativt KE818 Symmetri- og kvantekemisupplering, forudsættes kendt eller følges senest samtidig.

Kursusintroduktion
Kursets formål er at lære de studerende anvendelse og teoretisk baggrund af spektroskopi herunder strukturkemiske karakteriseringsteknikker.

Forventet læringsudbytte
Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne:

  • Klassificere molekyler med hensyn til punktgruppe og rotortype
  • Forudsige elektroniske spektre for toatomige molekyler og rotationelle og vibrationelle spektre for udvalgte typer af molekyler ud fra molekylsymmetri og udvalgsregler
  • Foretage beregninger, der involverer sammenhængen mellem rotationsspektre og molekylstruktur
  • Bestemme fordeling af normalsvingninger på symmetrispecies og forudsige den spektrale aktivitet
  • Bestemme elektronkonfiguration og termsymbol for toatomige og polyatomige molekyler og anvende elektroniske udvalgsregler
  • Identificere og analysere 1. og 2. ordens spinsystemer
  • Analysere simple pulssekvenser med vektormodellen
  • Beskrive principper i forbindelse med relaxation
  • Redegøre for principperne bag 2D NMR og have kendskab til de mest anvendte 2D NMR pulssekvenser
  • Anvende NMR spektroskopi til at opnå strukturel information
Emneoversigt
  • Optisk spektroskopi
    o Eksperimentelle metoder og teoretisk baggrund for rotations-, vibrations- og elektronisk spektroskopi
    o Rotations-, vibrations- og elektroniske spektre anvendt til studier af molekylstruktur og –dynamik
  • NMR spektroskopi
    o Stærk og svag kobling, spinsystemer, herunder AB og ABX
    o Relaxation, NOE og dynamisk NMR
    o Pulssekvenser og vektormodellen
    o Princippet for 2D NMR og anvendelser heraf
    o NMR af ”andre” kerner, bl.a. 15N og 31P
  • Et projekt
Litteratur
  • Meddeles senere.
  • Horst Friebolin: Basic One- and Two-Dimensional NMR Spectroscopy, Wiley-VCH.ISBN-nr.: 978-3-527-31233.


Kursets hjemmeside
Dette kursus benytter e-learn (blackboard).

Forudsætningsprøver
Projektopgave, der bedømmes samlet med bestået/ikke bestået og intern censur ved underviser. Godkendelse af projektet er en forudsætning for at deltage i den skriftlige eksamen (10010512).

Eksamen- og censurform:
  1. 4 timers skriftlig eksamen, der bedømmes med karakter efter 7-trinsskalaen og ekstern censur. (10010502)

Reeksamen i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf.
Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.



Vejledende timetal
På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.
Introfase: 20 timer
Træningsfase: 30 timer, heraf:
 - Eksaminatorie: 30 timer

Aktiviteter i studiefasen Studiefase: 80 timer

Sprog
Dette kursus undervises på engelsk, hvis der deltager internationale studerende, ellers undervises på dansk.

Kursustilmelding
Se tilmeldingsfrister.

Pris for åben uddannelse
Se priser for enkeltkurser.

Denne kursusbeskrivelse var gyldig fra 1. september 2015 til 31. august 2016.