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Júpiter - Sistema de Gestão Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação


Instituto de Química
 
Química Fundamental
 
Disciplina: QFL1552 - Espectroscopia Molecular
Molecular Spectroscopy

Créditos Aula: 4
Créditos Trabalho: 1
Carga Horária Total: 90 h
Tipo: Semestral
Ativação: 15/07/2021 Desativação:

Objetivos
Apresentar os fundamentos teóricos da espectroscopia Raman e infravermelho. Em comparação com a disciplina de Fundamentos de Espectroscopia (QFL-1345), a presente disciplina optativa amplia e aprofunda a discussão da espectroscopia vibracional.
Atividades práticas possibilitam a familiarização com as técnicas experimentais e aplicação dos conhecimentos teóricos nos resultados obtidos no laboratório.
 
 
 
Docente(s) Responsável(eis)
73173 - Marcia Laudelina Arruda Temperini
1549414 - Mauro Carlos Costa Ribeiro
4859861 - Rômulo Augusto Ando
 
Programa Resumido
TEORIA
1. Espectros vibracionais Raman e infravermelho de moléculas diatômicas.
2. Espectros rotacional e de rotação-vibração.
3. Momento de transição e regras de seleção.
4. Espectros vibracionais de moléculas poliatômicas.
5. Aplicações de teoria de grupo e propriedades de simetria: atividades no Raman e infravermelho.
6. Medidas de polarização. 
7. Obtenção das coordenadas normais:
  7.1. Método das matrizes FG.
  7.2. Química quântica computacional.
  7.3. Transformada de Fourier da função de correlação no tempo.

LABORATÓRIO
1. Espectro Raman vibracional do iodo em fase gasosa.
2. Espectro Raman rotacional de oxigênio e nitrogênio.
3. Espectro rotovibracional do HCl.
4. Espectros Raman e infravermelho de moléculas poliatômicas.
5. Medidas de polarização.
6. Cálculo de coordenadas normais.
 
 
 
Programa
TEORIA
1. Espectros vibracionais Raman e infravermelho de moléculas diatômicas.
2. Espectros rotacional e de rotação-vibração.
3. Momento de transição e regras de seleção.
4. Espectros vibracionais de moléculas poliatômicas.
5. Aplicações de teoria de grupo e propriedades de simetria: atividades no Raman e infravermelho.
6. Medidas de polarização. 
7. Obtenção das coordenadas normais:
  7.1. Método das matrizes FG.
  7.2. Química quântica computacional.
  7.3. Transformada de Fourier da função de correlação no tempo.

LABORATÓRIO
1. Espectro Raman vibracional do iodo em fase gasosa.
2. Espectro Raman rotacional de oxigênio e nitrogênio.
3. Espectro rotovibracional do HCl.
4. Espectros Raman e infravermelho de moléculas poliatômicas.
5. Medidas de polarização.
6. Cálculo de coordenadas normais.
 
 
 
Avaliação
     
Método
Discutir os textos teóricos e exercícios, analisando paralelamente os resultados experimentais. ATIVIDADES DISCENTES Listas de exercícios, atividades de laboratório e relatórios correspondentes.
Critério
A nota final é obtida considerando as listas de exercícios, relatórios e provas.
Norma de Recuperação
Nota da 2ª Avaliação = Nota da 1ª Avaliação + 2 x (Nota da prova de recuperação) dividido por 3.
 
Bibliografia
     
1. Ira N. Levine, Molecular Spectroscopy, John Wiley & Sons, 1975.
2. Oswaldo Sala, Fundamentos da Espectroscopia Raman e no Infravermelho, Editora UNESP, 2a ed., 2008.
3. J. M. Hollas, Modern Spectroscopy, John Wiley & Sons, 4ª ed., 2004.
4. D. C. Harris, M. D. Bertolucci, Symmetry and Spectroscopy, Dover, 1989.
5. G. Herzberg, Molecular Spectra and Molecular Structure, D. Van Nostrand Co., vol. I (2ª ed., 1950) e vol. II (1945).
6. G. C. Schatz, M. A. Ratner, Quantum Mechanics in Chemistry, Dover, 1993.
 

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