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Escola de Engenharia de Lorena
 
Engenharia de Materiais
 
Disciplina: LOM3247 - Técnicas de Análises Espectroscópicas
Techniques for Spectroscopic Analysis

Créditos Aula: 4
Créditos Trabalho: 0
Carga Horária Total: 60 h
Tipo: Semestral
Ativação: 01/01/2012 Desativação: 30/01/2023

Objetivos
Fornecer ao estudante uma introdução às técnicas de espectroscopia utilizadas na física da matéria condensada, na físico-química e na biofísica.
 
 
 
Programa Resumido
Espectroscopia de Microondas. Espectroscopia Vibracional: Infravermelho e Raman. Espectroscopia Eletrônica. Ressonância Magnética Nuclear. Ressonância Paramagnética Eletrônica. Espectroscopia Mössbauer.
 
 
 
Programa
Espectro Eletromagnético. Níveis de energia em átomos e moléculas. Estrutura de bandas em sólidos. Transições. Regras de seleção.
Espectroscopia de Microondas. Espectros rotacionais. Determinação de momentos dipolares. Espectro de inversão (NH3).
Elementos de Simetria e Teoria de Grupos. Operações de simetria. Espécies de simetria. Tabelas de caracteres.
Espectroscopia Vibracional : Infravermelho e Raman. Espectroscopia vibracional de moléculas. Propriedades ópticas dos sólidos.. Semicondutores: “gap” de energia. Éxcitons. Espectroscopia Raman em cristais. Espectroscopia de absorção em cristais iônicos.
Espectroscopia Eletrônica. Espectros eletrônicos moleculares e regras de seleção. Elementos de campo cristalino. Espectros de absorção de complexos de metais de transição. Centros de cor. Luminescência.
O fenômeno de ressonância magnética. Ressonância Magnética Nuclear: espectros, relaxação e espectroscopia de alta resolução.
Ressonância Paramagnética Eletrônica: espectros hiperfinos; espectros de íons metálicos; Hamiltoniano de Spin.
Espectroscopia Mössbauer.
 
 
 
Avaliação
     
Método
Aulas expositivas e práticas ministradas em laboratório.
Critério
Média ponderada de duas provas escritas, trabalhos e relatórios: P1, P2 e TR. Conceito Final = (P1 + 2P2 + TR)/4
Norma de Recuperação
Média ponderada de duas provas escritas, trabalhos e relatórios: P1, P2 e TR. Conceito Final = (P1 + 2P2 + TR)/4
 
Bibliografia
     
ATKINS, P. W.; FRIEDMAN, R. S. Molecular Quantum Mechanics, Oxford University Press, 1997.
DEMTRÖDER, W. Molecular Physics, Wiley-VCH, 2006.
HAKEN, H.; WOLF, H. C. Molecular Physics and Elements of Quantum Mechanics, Springer, 2010
HOLLAS, J. M. Modern Spectroscopy, Wiley, 1992.
HARRIS, D. C.; BERTOLUCCI, M. D. Symmetry and Spectroscopy, Dover, 1978.
McHALE, J. L. Molecular Spectroscopy, Prentice Hall, 1998.
PAVIA, D. L.; LAMPMAN, G. M.; KRIZ, G. S.; VYVYAN, J. A. Introduction to Spectroscopy, Brooks Cole, 2008.
WEIL, J. A.; BOLTON, J. R. Electron Paramagnetic Resonance: Elementary Theory and Practical Applications, Wiley-Interscience, 2007.
DICKSON, D. P. E.; BERRY, F. J. Mössbauer Spectroscopy, Cambridge University Press, 2005.
INGLE Jr., J. D.; CROUCH, S. R. Spectrochemical Analysis, Prentice Hall, New Jersey, 1988.
LEVER, A. B. P. Inorganic Electronic Spectroscopy, Elsevier Science, New York, 1984.
 

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