- Seite 1: ,QIUDURWVSHNWURVNRSLVFKH 8QWHUVXFKX
- Seite 5 und 6: ,QKDOWVYHU]HLFKQLV (LQOHLWXQJ 1.1 A
- Seite 7 und 8: 5.5 Bestimmung der Rotationsparamet
- Seite 9 und 10: Tab. 4.7 Effektive Bandenzentren (
- Seite 11 und 12: Abb. 4.4 a) Massenspektrum von . b)
- Seite 13 und 14: (LQOHLWXQJ $OOJHPHLQHV Die Infrarot
- Seite 15 und 16: (iii) Da Informationen über die Ro
- Seite 17 und 18: Abb. 2.1: Schematischer Aufbau des
- Seite 19 und 20: sind solche Moleküle, die über dr
- Seite 21 und 22: Der von Ray [8] eingeführte Asymme
- Seite 23 und 24: .HUQVSLQVWDWLVWLN Moleküle der Pun
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- Seite 31 und 32: der 70er Jahre an SCF2 und SeCF2 du
- Seite 33 und 34: IR-, Mikrowellen- und Elektronenbeu
- Seite 35 und 36: Asymmetrieparameter κ beträgt -0.
- Seite 37 und 38: Abb. 3.3: Die ν 3 -Bande von SCF 2
- Seite 39 und 40: die nicht aufspalten, mit gleichem
- Seite 41 und 42: ca. 1.3 cm-1 voneinander getrennt s
- Seite 43 und 44: Abb. 3.8: Die ν 5 -Bande von SCF 2
- Seite 45 und 46: Abb. 3.10: Die ν 6 -Bande von SCF
- Seite 47 und 48: Repräsentation gefittet [Gl. 3.1;
- Seite 49 und 50: Tab. 3.6: Rotationsparameter (cm-1
- Seite 51 und 52: Tab 3.7: Rotationsparameter (cm-1 )
- Seite 53 und 54:
Abb. 3.11: Beispiel für eine (ΔK
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Zentrifugaldehnungskoeffizienten. D
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Wie für das Bandensystem ν4 / ν2
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Tab. 3.12 sind die α-Werte aller a
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lassen sich in erster Näherung aus
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wellenbereich ist es wichtig, über
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erwähnten Methoden zur Charakteris
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4.1.a)) erkennt man bei der Umsetzu
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man erwartungsgemäß im fluorgekop
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CF + 2 50 CF + 3 69 Se + 80 Abb. 4.
- Seite 73 und 74:
Abb. 4.5: Nachweis von anhand von n
- Seite 75 und 76:
Belegt wird dies durch das IR-Spekt
- Seite 77 und 78:
Abb. 4.6: IR-Spektrum von SeCF 2 (5
- Seite 79 und 80:
'DUVWHOOXQJ YRQ 0H 6Q 6H&) > @ In e
- Seite 81 und 82:
konnten im Schwingungsgrundzustand
- Seite 83 und 84:
'LH ν %DQGH YRQ 6H&) Die ν 4 -Ban
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kleiner K a -Werte (insbesondere K
- Seite 87 und 88:
Tab. 4.7: Effektive Bandenzentren (
- Seite 89 und 90:
abhängigen Term von Gl. 3.5 geprä
- Seite 91 und 92:
Abb. 4.12: Die Bandensysteme von 80
- Seite 93 und 94:
Abb. 4.13: Rotationsschwingungsanal
- Seite 95 und 96:
Abb. 4.14: Vergleich zwischen Simul
- Seite 97 und 98:
Tab 4.10: Grundzustandsparameter (M
- Seite 99 und 100:
lichen ungestört sind. Insbesonder
- Seite 101 und 102:
untersuchungen wurde in einem klein
- Seite 103 und 104:
mene C2v-Symmetrie bestätigt werde
- Seite 105 und 106:
Linien überlagert. Um die Liniendi
- Seite 107 und 108:
Abb. 5.1: IR-Übersichtsspektren de
- Seite 109 und 110:
Die Kalibrierung erfolgte in Messun
- Seite 111 und 112:
Abb. 5.3: Ausschnitt des Spektrums
- Seite 113 und 114:
dominieren als intensitätsstarke L
- Seite 115 und 116:
Tab. 5.3: Bereich der beobachteten
- Seite 117 und 118:
Tab. 5.4: Grundzustandsparameter vo
- Seite 119 und 120:
Tab. 5.6: Rotationsparameter (cm-1
- Seite 121 und 122:
und während des Fits konstant geha
- Seite 123 und 124:
6SHNWURVNRSLVFKH 8QWHUVXFKXQJHQ DQ
- Seite 125 und 126:
Berechnungen bei den Silylhalogenid
- Seite 127 und 128:
-196°C). AsD 3 (SbD 3 ) wird in de
- Seite 129 und 130:
sitätsverhältnis 1 : 3 : 3 : 1 ne
- Seite 131 und 132:
0HVVXQJHQ Alle hochaufgelösten FTI
- Seite 133 und 134:
Bereich der Grundschwingungen ist b
- Seite 135 und 136:
sind in einer gemeinsamen Veröffen
- Seite 137 und 138:
Abb. 6.3: Ausschnitt aus der ν 4 -
- Seite 139 und 140:
=XVDPPHQIDVVXQJ Die vorgelegte Diss
- Seite 141 und 142:
LWHUDWXUYHU]HLFKQLV [1] Gerätebesc
- Seite 143 und 144:
[41] a) J. Grobe, D. Le Van, Angew.
- Seite 145 und 146:
[88] a) S. L. Moser, E. Doktor, Z.
- Seite 147 und 148:
$QKDQJ $ 9HU]HLFKQLV GHU YHUZHQGHWH
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