• Nem Talált Eredményt

KÉMIAI ANYAGSZERKEZETTAN TÉTELEK 2018/2019

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "KÉMIAI ANYAGSZERKEZETTAN TÉTELEK 2018/2019"

Copied!
2
0
0

Teljes szövegt

(1)

KÉMIAI ANYAGSZERKEZETTAN TÉTELEK 2018/2019

(sárga kiemelés: az előadási anyag alapján)

I. BEVEZETÉS

1. A Fraunhofer-kísérlet

2. Az elektromágneses sugárzás tartományai II. A KVANTUMMECHANIKA AXIÓMÁI 3. A kvantummechanika mennyiségei

4. A sajátérték-egyenlet 5. Az állapotfüggvény

III. A HIDROGÉNATOM SZERKEZETE 6. A hidrogénatom Schrödinger-egyenlete 7. A hidrogénatom színképe

8. A hidrogénatom elektronjának pálya-impulzusmomentuma és pálya-mágnesesmomentuma 9. Az elektronspin

IV. A TÖBBELEKTRONOS ATOMOK ELEKTRONSZERKEZETE 10. A többelektronos atomok Schrödinger-egyenlete

11. Az atompálya modell (A független részecske modell atomokra) 12. A vektormodell

13. Az atomi színképek mérése V. OPTIKAI SPEKTROSZKÓPIA 14. A Born-Oppenheimer közelítés 15. Az optikai színképek jellemzői 16. Az optikai színképek értelmezése

VI. A MOLEKULÁK FORGÓMOZGÁSA

17. A merevpörgettyű-modell. A kétatomos molekulák forgómozgása.

18. Többatomos molekulák forgómozgása.

19. A molekula-geometria meghatározása a forgási színképből VII. A MOLEKULÁK REZGŐMOZGÁSA

20. A kétatomos molekulák rezgőmozgása 21. A többatomos molekulák rezgőmozgása 22. Infravörös színképek

23. Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia VIII. MOLEKULÁK ELEKTRONSZERKEZETE

24. A molekulapálya-modell (a független részecske modell molekulákra) 25. Az elektrongerjesztések elmélete

26. Ultraibolya-látható abszorpciós spektroszkópia 27. Fluoreszcencia-spektroszkópia

28. Optikai forgatóképesség és cirkuláris dikroizmus

(2)

IX. LÉZEREK, LÉZERSPEKTROSZKÓPIAI MÓDSZEREK 29. A lézerek működési elvei

30. (Választott) lézer működése (Nd-YAG, vagy nitrogén-, vagy festéklézer) 31. A lézersugár tulajdonságai

32. A Raman-szórás 33. A kétfoton-abszorpció

34. Lézeres villanófény-fotolízis 35. A pumpa-próba kísérlet

X. AZ ATOMMAGOK ENERIGIAÁLLAPOTAI 36. A maghéj-modell

37. A Mössbauer-effektus

XI. A MÁGNESES MAGREZONANCIA 38. Az atommagok abszorpciója mágneses térben 39. A kémiai eltolódás

40. A spin-spin csatolás

41. Oldat- és szilárdfázisú NMR spektroszkópia 42. Az NMR-spektrométerek működése.

XII. TÖMEGSPEKTROMETRIA

43. A tömegspektrométerek fő részei. Az egyszeres fókuszálású tömegspektrométer működése.

44. Ionizációs módszerek 45. Tömeg-analizátorok

46. Az elemi összetétel meghatározása tömegspektrometriával (HRMS)

47. Kis molekulák, polimerek, fehérjék szerkezetvizsgálata tömegspektroszkópiával XIII. A RÖNTGENDIFFRAKCIÓ

48. Az ideális kristály

49. A röntgendiffrakciós kísérlet

50. Az elemi cella paramétereinek meghatározása 51. Az atomi pozíciók meghatározása

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Szennyezett ionkristály lézerek (Nd-YAG lézer) 30. Lézeres villanófény-fotolízis

Fizikai Kémia és Kémiai Anyagszerkezettan (BMEVEFAM201) Fizikai Kémia előadások: Szerda 08:15-10:00 (CH308)!. Statisztikus termodinamika (Dr. Rolik Zoltán, 3 hét) Felületek,

Szennyezett ionkristály lézerek (Nd-YAG lézer) 30.. Lézeres villanófény-fotolízis

(Választott) lézer m ű ködése (Nd-YAG, vagy nitrogén-, vagy festéklézer) 30.. Lézeres villanófény-fotolízis

Fizikai Kémia és Kémiai Anyagszerkezettan (BMEVEFAM201) Fizikai Kémia előadások: szept. László Krisztina, 4 hét).. Statisztikus termodinamika (Dr. Rolik Zoltán, 3 hét)

(Választott) lézer működése (Nd-YAG, vagy nitrogén-, vagy festéklézer) 31.. Lézeres villanófény-fotolízis

(Választott) lézer működése (Nd-YAG, vagy nitrogén-, vagy festéklézer) 31.. Lézeres villanófény-fotolízis

Fizikai Kémia és Kémiai Anyagszerkezettan (BMEVEFAM201) Fizikai Kémia előadások: szept. Rolik Zoltán, 3 ea.).. Radiokémia (Dr. László Krisztina,