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Identitätskontrolle pharmazeutischer Hilfsstoffe mit Hilfe der

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2 Theoretische Grundlagen<br />

2 Theoretische Grundlagen<br />

2.1 Elektromagnetische Strahlung<br />

Die Anwendung von spektroskopischen Methoden basiert auf <strong>der</strong> Wechselwirkung von<br />

elektromagnetischer Strahlung <strong>mit</strong> Teilchen <strong>der</strong> Materie (Atomen, Molekülen und Ionen).<br />

Diese Wechselwirkung kann auf verschiedene Art und Weise stattfinden.<br />

Die elektromagnetische Strahlung läßt sich durch die Kombination von Teilchen- und<br />

Wellenmodell beschreiben, wobei die Beziehung zwischen diesen beiden Modellen nach<br />

<strong>der</strong> Dualitätsvorstellung von de Broglie beschrieben wird:<br />

Mit p = m⋅ ν ergibt sich:<br />

h<br />

λ =<br />

(2.1.1)<br />

p<br />

h<br />

λ =<br />

m⋅ν<br />

λ = Wellenlänge [nm]; p = Impuls [kg m/s]; m = Masse [kg]; ν = Geschwindigkeit [m/s]<br />

h = Plancksches Wirkungsquantum = 6,6256<br />

34<br />

10 −<br />

⋅ Js ± 0,0005<br />

10<br />

34<br />

10 −<br />

⋅ Js<br />

(2.1.2)<br />

Mit <strong>Hilfe</strong> <strong>der</strong> Wellen- und <strong>der</strong> Korpuskeltheorie lassen sich die verschiedenen Effekte <strong>der</strong><br />

elektromagnetischen Strahlung erklären. Anhand <strong>der</strong> korpuskularen Natur des Lichtes<br />

lassen sich unter an<strong>der</strong>em <strong>der</strong> photoelektrische Effekt und <strong>der</strong> Compton-Effekt, welcher die<br />

Wechselwirkung zwischen einem auftreffenden Lichtquant auf einem zunächst in Ruhe<br />

befindlichen Elektron beschreibt, erklären.

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