Logo
Unionpedia
Kommunikation
Jetzt bei Google Play
Neu! Laden Sie Unionpedia auf Ihrem Android™-Gerät herunter!
Frei
Schneller Zugriff als Browser!
 

Elektron-Kern-Doppelresonanz

Index Elektron-Kern-Doppelresonanz

Die Elektron-Kern-Doppelresonanz (ENDOR) ist eine spezielle Form der ESR-Spektroskopie.

13 Beziehungen: Chiralität (Chemie), Elektron, Elektronenspinresonanz, Endohedrale Komplexe, Farbzentrum, Ferromagnetische Resonanz, George Feher, Gitterfehler, Halbleiter, Kernspinresonanzspektroskopie, Paramagnetismus, Radikal (Chemie), Spektroskopie.

Chiralität (Chemie)

Die beiden Enantiomere eines chiralen Moleküls unterscheiden sich räumlich voneinander im Aufbau, ähnlich wie rechte und linke Hand. Chiralität beschreibt in der Stereochemie eine räumliche Anordnung von Atomen in einem Molekül, bei der die Ebenenspiegelung nie zu einer Selbstabbildung führt, also nicht durch Drehung wieder in das ursprüngliche Molekül überführt werden kann.

Neu!!: Elektron-Kern-Doppelresonanz und Chiralität (Chemie) · Mehr sehen »

Elektron

Das Elektron (IPA:,; von „Bernstein“) ist ein negativ geladenes stabiles Elementarteilchen.

Neu!!: Elektron-Kern-Doppelresonanz und Elektron · Mehr sehen »

Elektronenspinresonanz

Mit Hilfe der Elektronenspinresonanz (kurz ESR oder, EPR) wird die resonante Mikrowellenabsorption einer Probe in einem äußeren Magnetfeld gemessen.

Neu!!: Elektron-Kern-Doppelresonanz und Elektronenspinresonanz · Mehr sehen »

Endohedrale Komplexe

Als endohedrale Komplexe bezeichnet man Fullerene, in deren Hohlraum ein Atom oder ein Cluster eingebracht wurde.

Neu!!: Elektron-Kern-Doppelresonanz und Endohedrale Komplexe · Mehr sehen »

Farbzentrum

Farbzentren sind Gitterfehler, die sichtbares Licht absorbieren.

Neu!!: Elektron-Kern-Doppelresonanz und Farbzentrum · Mehr sehen »

Ferromagnetische Resonanz

Die ferromagnetische Resonanz (FMR) ist ein Messverfahren in der Festkörperphysik.

Neu!!: Elektron-Kern-Doppelresonanz und Ferromagnetische Resonanz · Mehr sehen »

George Feher

George Feher (als Juraj Feher, * 29. Mai 1924 in Bratislava; † 28. November 2017 in La Jolla) war ein slowakisch-US-amerikanischer Physiker und Biophysiker.

Neu!!: Elektron-Kern-Doppelresonanz und George Feher · Mehr sehen »

Gitterfehler

Als Gitterfehler (auch Gitterdefekt oder Kristall(bau)fehler) wird jede Unregelmäßigkeit in einem sonst periodischen Kristallgitter bezeichnet.

Neu!!: Elektron-Kern-Doppelresonanz und Gitterfehler · Mehr sehen »

Halbleiter

Halbleiter sind Festkörper, deren elektrische Leitfähigkeit zwischen der von elektrischen Leitern (>104 S/cm) und der von Nichtleitern (−8 S/cm) liegt.

Neu!!: Elektron-Kern-Doppelresonanz und Halbleiter · Mehr sehen »

Kernspinresonanzspektroskopie

Der Magnet eines 300-MHz-NMR-Spektrometers Die Kernspinresonanzspektroskopie (NMR-Spektroskopie von) ist eine spektroskopische Methode zur Untersuchung der elektronischen Umgebung einzelner Atome und der Wechselwirkungen mit den Nachbaratomen.

Neu!!: Elektron-Kern-Doppelresonanz und Kernspinresonanzspektroskopie · Mehr sehen »

Paramagnetismus

Vereinfachter Vergleich der Permeabilitäten von ferromagnetischen (μf), paramagnetischen (μp) und diamagnetischen Materialien (μd) zu Vakuum (μ0). Dabei ist μ jeweils die Steigung der Kurven B(H). H: Feldstärke des äußeren Feldes B: Flussdichte des induzierten Feldes Paramagnetismus ist eine der Ausprägungsformen des Magnetismus in Materie.

Neu!!: Elektron-Kern-Doppelresonanz und Paramagnetismus · Mehr sehen »

Radikal (Chemie)

Als Radikale bezeichnet man in der Chemie Atome oder Moleküle mit mindestens einem ungepaarten Valenzelektron.

Neu!!: Elektron-Kern-Doppelresonanz und Radikal (Chemie) · Mehr sehen »

Spektroskopie

Spiritusflamme und ihr Spektrogramm Spektroskopie bezeichnet eine Gruppe physikalischer Methoden, die eine Strahlung nach einer bestimmten Eigenschaft wie Wellenlänge, Energie, Masse etc.

Neu!!: Elektron-Kern-Doppelresonanz und Spektroskopie · Mehr sehen »

Leitet hier um:

Electron Nuclear Double Resonance, Elektronkerndoppelresonanzspektroskopie.

AusgehendeEingehende
Hallo! Wir sind auf Facebook! »