Academic literature on the topic 'Nahes Infrarot'

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Journal articles on the topic "Nahes Infrarot"

1

Salzer, Reiner. "Schwingungsspektroskopie im Nahen Infrarot." Zeitschrift für Chemie 26, no. 8 (August 31, 2010): 275–84. http://dx.doi.org/10.1002/zfch.19860260803.

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2

Gerstendörfer-Hart, Barbara. "Sekundenschnell vernetzt im nahen Infrarot." adhäsion KLEBEN & DICHTEN 56, no. 3 (March 2012): 36–39. http://dx.doi.org/10.1365/s35145-012-0097-3.

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3

Fabian, J. "Polymethinfarbstoffe mit Lichtabsorption im Nahen Infrarot." Journal f�r Praktische Chemie 333, no. 2 (1991): 197–222. http://dx.doi.org/10.1002/prac.19913330202.

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4

Kunz, Manfred H. "Spektroskopische Strukturgruppenbestimmung von Kohlenwasserstoffen im nahen Infrarot." Zeitschrift für Chemie 5, no. 9 (September 2, 2010): 333–38. http://dx.doi.org/10.1002/zfch.19650050904.

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5

Funovics, M. "Optische Bildgebung von Fluoreszenz im nahen Infrarot." Der Radiologe 47, no. 1 (January 2007): 53–61. http://dx.doi.org/10.1007/s00117-006-1452-x.

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6

Lederhose, Paul, Zhijun Chen, Rouven Müller, James P. Blinco, Si Wu, and Christopher Barner-Kowollik. "Lichtgesteuerte Kupplungsreaktionen im nahen Infrarot mittels Aufkonvertierungs-Nanopartikeln." Angewandte Chemie 128, no. 40 (August 25, 2016): 12382–86. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201606425.

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7

Song, Chunyu, and Reinhard Otto. "Schnellbestimmung von wertbestimmenden Komponenten in Wurstwaren mittels Nahe-Infrarot-Transmissionsspektroskopie." Zeitschrift f�r Lebensmittel-Untersuchung und -Forschung 201, no. 3 (May 1995): 226–29. http://dx.doi.org/10.1007/bf01192993.

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8

Rurack, Knut, Matthias Kollmannsberger, and Jörg Daub. "Molekulares Schalten im nahen Infrarot (NIR) mit einem funktionalisierten Bordipyrromethen-Farbstoff." Angewandte Chemie 113, no. 2 (January 19, 2001): 396–99. http://dx.doi.org/10.1002/1521-3757(20010119)113:2<396::aid-ange396>3.0.co;2-w.

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9

Burfeindt, J., B. Gondokusumo, and H. D. Ließ. "Angewandte optische Untersuchungen im nahen Infrarot- und Rotbereich an Humanvollblut; Anwendungsbeispiele- - Applied Optical Studies on Human Blood Using Infrared and Red Light; Application Examples." Biomedizinische Technik/Biomedical Engineering 30, no. 1-2 (1985): 18–23. http://dx.doi.org/10.1515/bmte.1985.30.1-2.18.

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Uhlemann, J., E. Töpfer, R. Freyer, A. Weck-Heimann, and R. Entzeroth. "Spektrales Transmissions- und Absorptionsverhalten lebender Standardzellen im Bereich des visuellen und nahen infraroten Lichtes." Biomedizinische Technik/Biomedical Engineering 42, s2 (1997): 494–95. http://dx.doi.org/10.1515/bmte.1997.42.s2.494.

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Dissertations / Theses on the topic "Nahes Infrarot"

1

Speck, J. Matthäus. "Ferrocenyl-substituted Thiophenes – Electrochemical Behavior and Charge Transfer." Doctoral thesis, Universitätsbibliothek Chemnitz, 2016. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:ch1-qucosa-208811.

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Abstract:
Die vorliegende Dissertation beschäftigt sich mit dem elektrochemischen Verhalten verschiedener Ferrocenyl-substituierter Thiophene. Dabei wird sich zunächst mit dem elektrochemischen Verhalten der Serie der Ferrocenylthiophene beschäftigt, die Anzahl der Ferrocenyleinheiten variiert von n = 1 – 4. Die Abhängigkeit der elektronischen Eigenschaften von numerischen und konstitutionellen Veränderungen der redox-aktiven Gruppen wird evaluiert. Daraus resultierend wird sich einer eingehenderen Untersuchung und Modifikation des 2,5-Diferrocenylthiophen-Motivs zugewandt. Diese Modifikationen werden im Kontext möglicher Ladungstransferprozesse zwischen den Ferrocenyleinheiten in den verschiedenen Redoxzuständen und unter Beeinflussung durch den Thiophen-Brückenliganden diskutiert. Es folgen des Weiteren Ausführungen zu Substitutionen an den Ferrocenylen (Einführung elektronen-ziehender Funktionalitäten) sowie der Vergleich zwischen einer Thiophen- und der Ethylendioxythiophen-Brückeneinheit. Anschließend wird sich mit der elektronischen Variation des Brückenliganden durch die Einführung von N-haltigen Substituenten befasst. In den abschließenden Kapiteln wird der Einfluss zusätzlicher σ- (Fischercarben-Komplexe) oder π-gebundener ([Ru(η5-C5H5)]+/[Ru(η5-C5Me5)]+) Übergangsmetallkomplexfragmente auf Ladungstransferwechselwirkungen im 2,5-Diferrocenylthiophen in verschiedenen Redoxzuständen beleuchtet.
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2

Cerff, Karlheinz [Verfasser]. "Diodenlaserphotometer im nahen Infrarot fuer die Prozessgasanalyse / Karlheinz Cerff." Karlsruhe : KIT-Bibliothek, 1991. http://d-nb.info/1155474112/34.

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3

Sauter, Raimund [Verfasser]. "Photoakustischer Nachweis von Methan mit Diodenlasern im Spektralbereich des Nahen Infrarot / Raimund Sauter." Aachen : Shaker, 2004. http://d-nb.info/1172613524/34.

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Livrozet, Marie Jeanne [Verfasser]. "Design und Charakteristik eines satellitentauglichen optisch-parametrischen Oszillators im nahen Infrarot / Marie Jeanne Livrozet." München : Verlag Dr. Hut, 2018. http://d-nb.info/1168535115/34.

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5

Woit, Tatjana [Verfasser]. "Mikromechanisch durchstimmbare, dielektrische Fabry-Pérot-Filter im nahen Infrarot-Bereich: Konzept, Herstellung und Charakterisierung / Tatjana Woit." Kassel : Universitätsbibliothek Kassel, 2013. http://d-nb.info/1046428853/34.

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6

Calmano, Thomas [Verfasser]. "Femtosekundenlaser-geschriebene kristalline Wellenleiterlaser im sichtbaren und nahen infraroten Spektralbereich / Thomas Calmano." München : Verlag Dr. Hut, 2013. http://d-nb.info/1042877866/34.

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7

Wirsing, Andreas [Verfasser]. "Kontrolle und Analyse von photoinduzierten Prozessen mit kohärenter Ultrakurzpulsstrahlung im nahen Infrarot- und XUV-Bereich / Andreas Wirsing." Berlin : Freie Universität Berlin, 2011. http://d-nb.info/1026788498/34.

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8

Livrozet, Marie Jeanne [Verfasser], Reinhart [Akademischer Betreuer] Poprawe, and Stefan [Akademischer Betreuer] Nolte. "Design und Charakteristik eines satellitentauglichen optisch-parametrischen Oszillators im nahen Infrarot / Marie Jeanne Livrozet ; Reinhart Poprawe, Stefan Nolte." Aachen : Universitätsbibliothek der RWTH Aachen, 2018. http://d-nb.info/1180731425/34.

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Adam, Christian [Verfasser], Ralph [Gutachter] Neuhäuser, Ernst [Gutachter] Paunzen, and Pavel [Gutachter] Kroupa. "The multiplicity of intermediate and high-mass B-type stars in the near infrared = Die Multiplizität mittelschwerer und massereicher B-Sterne im Nahen Infrarot / Christian Adam ; Gutachter: Ralph Neuhäuser, Ernst Paunzen, Pavel Kroupa." Jena : Friedrich-Schiller-Universität Jena, 2017. http://d-nb.info/1177598426/34.

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10

Nehring, Isabel. "Mikrozirkulatorische Veränderungen bei orthostatischer Belastung untersucht mit Hilfe der Venösen Kompressionsplethysmographie (VKP) und der Nahe-Infrarot Photoplethysmographie (NIRP)." Diss., lmu, 2002. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:19-8307.

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Book chapters on the topic "Nahes Infrarot"

1

Schmidt, Werner. "Das Nahe Infrarot." In Optische Spektroskopie, 329–42. D-69451 Weinheim, Germany: Wiley-VCH Verlag GmbH, 2014. http://dx.doi.org/10.1002/9783527663323.ch9.

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2

Ehret, G., C. Kiemle, W. Renger, and G. Simmet. "Wasserdampf-Differential-Absorptions-Lidar im nahen Infrarot." In Laser in der Umweltmeßtechnik / Laser in Remote Sensing, 102–10. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1992. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-50980-3_17.

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Essenpreis, M., J. Spahn, W. Waidelich, and H. Versmold. "Neue technische Aspekte bei der in vivo Spektroskopie im nahen Infrarot." In Laser/Optoelektronik in der Medizin / Laser/Optoelectronics in Medicine, 462–65. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1990. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-93435-3_96.

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4

Symmons, Alan, and Mark Lifshotz. "Chalcogenide Trade Names." In Field Guide to Infrared Optical Materials. SPIE, 2021. http://dx.doi.org/10.1117/3.2589608.ch61.

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5

Herz, Norman, and Ervan G. Garrison. "Instrumental Analytical Techniques." In Geological Methods for Archaeology. Oxford University Press, 1998. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780195090246.003.0017.

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Abstract:
Instrumental analysis has become a mainstay in the study of provenance of artifacts and their materials. A veritable "alphabet soup" of acronyms shorten the often ponderous names of the large number of techniques available today: XRF (x-ray fluorescence), XRD (x-ray diffraction), NAA (neutron activation analysis), AAS (atomic absorption spectroscopy), PIXE (proton-induced x-ray emission), ICP (inductively coupled plasma spectroscopy), FTTR (Fourier transform infrared spectroscopy), EMP (electron microprobe), RIS (resonance ionization spectroscopy), ESR (electron spin resonance), CL (cathodoluminescence spectroscopy), STM (scanning tunneling microscopy), AFM (atomic force microscopy), NSOM (near-field scanning optical microscopy), and SEM/TEM (scanning/transmission electron microscopy).
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