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Couvre l'utilisation de la spectroscopie infrarouge en catalyse, en se concentrant sur les états vibratoires des groupes fonctionnels et l'importance des molécules sondes.
Explore l'interaction de la lumière avec les molécules, y compris la formation d'excitons, les spectres d'absorption et d'émission, et les règles de sélection pour les transitions électroniques.
Explore le développement historique de l'optique, la méthode scientifique et la flèche du temps, mettant en évidence les grands changements de paradigme et les différences culturelles entre la religion et la science.
Introduit la diffusion inélastique en microscopie électronique à transmission, en se concentrant sur les principes et les applications de la spectroscopie de perte d'énergie électronique.
Explore l'identification des composés par spectroscopie infrarouge, spectroscopie vibrationnelle, et l'analyse des sites acides à l'aide de molécules sondes.
Explore les corrélations quantiques entre la lumière et les vibrations moléculaires, couvrant la diffusion Raman, l'interaction optomécanique et les fluctuations du point zéro.
Explore les fondamentaux de la spectroscopie infrarouge, y compris l'observation de l'énergie, l'interprétation fonctionnelle de groupes et l'analyse de déformation moléculaire.
Couvre les exercices sur la carboxyméthylcellulose, les considérations de pH pour l'échange d'ions, la spectroscopie UV-visible, les applications de la loi Lambert-Bière, la rétention des protéines et l'analyse par spectroscopie infrarouge.
Explique la distribution isotopique, la résolution dans la spectrométrie de masse et la détermination de la formule moléculaire à l'aide des règles de l'azote et de l'hydrogène.