Academic literature on the topic 'Spektroskopie'

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Journal articles on the topic "Spektroskopie"

1

Ceynowa, Irmhild. "Bildgebende Spektroskopie." Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie 68, no. 4 (August 15, 2021): 183. http://dx.doi.org/10.3196/186429502068416.

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2

Mehner, Hartmut. "Mößbauer-Spektroskopie." Materials Testing 41, no. 6 (June 1, 1999): 257–61. http://dx.doi.org/10.1515/mt-1999-410612.

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3

Witke, Klaus, Klaus-Werner Brzezinka, and Peter Reich. "Raman-Spektroskopie." Materials Testing 39, no. 7-8 (July 1, 1997): 316–22. http://dx.doi.org/10.1515/mt-1997-397-812.

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4

Jackwerth, E. "Quantitative Spektroskopie." Analytica Chimica Acta 186 (1986): 340. http://dx.doi.org/10.1016/s0003-2670(00)81811-5.

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5

Popp, Jürgen. "Raman-Spektroskopie." Nachrichten aus der Chemie 55, no. 3 (March 2007): 293–96. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.200743711.

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6

Drescher, Malte. "Elektronenspinresonanz-Spektroskopie." Chemie in unserer Zeit 46, no. 3 (June 2012): 150–57. http://dx.doi.org/10.1002/ciuz.201200581.

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7

Fritzsche, H. "NMR-Spektroskopie von Nichtmetallen. Band 2 15N-NMR-Spektroskopie." Bioelectrochemistry and Bioenergetics 29, no. 3 (February 1993): 376–77. http://dx.doi.org/10.1016/0302-4598(93)85019-p.

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8

Wrackmeyer, Bernd. "Hochaufgelöste Kernresonanz-Spektroskopie von Festkörpern. CP-MAS-NMR-Spektroskopie." Chemie in unserer Zeit 22, no. 3 (June 1988): 100–112. http://dx.doi.org/10.1002/ciuz.19880220305.

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9

Raab, P., U. Pilatus, and H. Lanfermann. "Spektroskopie bei Hirntumoren." Radiologie up2date 8, no. 03 (September 2008): 239–55. http://dx.doi.org/10.1055/s-2008-1077415.

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10

Hammen, T., and H. Stefan. "1H-MR-Spektroskopie." Der Nervenarzt 75, no. 10 (October 2004): 970–83. http://dx.doi.org/10.1007/s00115-004-1727-2.

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Dissertations / Theses on the topic "Spektroskopie"

1

Thummerer, Severin. "[Gamma]-Spektroskopie [Gamma-Spektroskopie] deformierter Kerne mit binären Reaktionen." [S.l. : s.n.], 1999. http://www.diss.fu-berlin.de/2000/14/index.html.

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2

Osterholz, Jens. "Frequency-Domain-Spektroskopie und dynamische Streulicht-Spektroskopie an biologischen Geweben." [S.l.] : [s.n.], 2002. http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=964965984.

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3

Lacko, Kata. "Multiparametrická fluorescenční spektroskopie." Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, 2017. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-316155.

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Abstract:
This diploma thesis deals with the possibilities of multiparametric fluorescence spectroscopy, since the main objective of this experiment was to evaluate the possibilities of multiparametric measurements in the fluorescence spectroscopy laboratory. A suitable fluorescence probe was proposed for this type of experiment that shows high sensitivity for pH changes in the environment, SNARF-4F AM, based on a literature research. The fluorophore was dissolved in solutions of different pH and this system was examined using a time-resolved spectrofluorimeter. The method named TRES (time-resolved emission spectra) was used to obtain the emission spectra of the probe and to find the emission maximum. Fluorescence intensity decay measurements as a function of wavelengths allowed to create deconvolution of the emission spectra, which provided information about the fluorescent lifetime and the relative representation of the states of probes in the solution. Later, the probe was dissolved in solutions of different density and pH - this system served for anisotropic measurements, during which the individual correlation-rotational times of the fluorophore were obtained. The obtained results were then used as the basis for multiparametric analysis, which was performed by using a fluorescence correlation microscope and a spectrograph. This combination allows to measure the necessary fluorescence parameters in one step. A standard operating procedure was created for the spectrograph’s control. On the basis of the obtained information the suitability, accuracy and sensitivity of the multiparametric analysis were qualified.
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4

Schellenschläger, Vera. "Schwingungsspektroskopische Untersuchungen an festen Hydraten MIR/FIR-Spektroskopie, Ramanspektroskopie, NIR-Spektroskopie /." [S.l.] : [s.n.], 2001. http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=963515152.

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5

Leuschner, Mirko. "Ortsaufgelöste Spektroskopie an Halbleiterstrukturen." [S.l.] : [s.n.], 2004. http://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2004/0526.

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6

Indra, Zdeněk. "Ramanova spektroskopie pro výuku." Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2021. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-442434.

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Abstract:
This thesis examines the principle of the Raman phenomenon and the function of the Raman spectrometer in order to build a low-cost Raman spectrometer assembly for school laboratory teaching. The thesis lists the important parts of the device and describes their key features. Subsequently, the selection of each component is discussed and a basic experiment is performed to verify the principle of this spectrometer. In the final part, a low-cost Raman spectrometer is constructed and tested thanks to the knowledge gained.
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7

Andreev, Alexey. "Šumová spektroskopie detektorů záření." Doctoral thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2008. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-233425.

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Abstract:
Kadmium telurid je velmi důležitý materiál jak základního, tak i aplikovaného výzkumu. Je to dáno zejména jeho výhodnými elektronickými, optickými a strukturními vlastnostmi, které ho předurčují pro náročné technické aplikace. Dnes se hlavně používá pro jeho vysoké rozlišení k detekci a X-záření. Hlavní výhodou detektorů na bázi CdTe je, že nepotřebují chlazení a mohou spolehlivě fungovat i při pokojové teplotě. To způsobuje efektivnější interakce fotonů než je tomu u Si nebo jiných polovodičových materiálů. Obsahem této práce byla analýza a interpretace výsledků získaných studiem šumových a transportních charakteristik CdTe vzorků. Měření ukázaly že odpor homogenní části CdTe krystalů mírně klesá při připojení elektrického pole na vzorku. Při změně teploty navíc dochází k odlišné reakci u CdTe typu p a n. Právě těmto efektům je v práci věnována pozornost. Pomocí šumové spektroskopie bylo zjištěno, že při nízkých frekvencích je u vzorků dominantní šum typu 1/f, zatímco při vyšších frekvencích je sledován generačně-rekombinační šum a tepelný šum. Všechny měřené vzorky vykazovaly mnohem vyšší hodnotu šumu na nízkých frekvencích než udává Hoogeova rovnice. Byly nalezeny a popsány zdroje nadbytečného šumu.
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8

Žáčik, Michal. "Šumová spektroskopie pro biologii." Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2013. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-219949.

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Abstract:
This thesis contains glossary topic of spectroscopic measurement methods in broad bands of frequency. There is designed experimental measurement method for simple samples and biological samples measurements for noise spectroscopy in frequency range of 0,1 – 6 GHz, using broadband noise generator. There is realized the workplace and the measurement method is verified by measuring on selected samples. Measurements a displayed and analyzed.
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9

Stráník, Rostislav. "Dielektrická relaxační spektroskopie glycerolu." Doctoral thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2008. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-233415.

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Abstract:
This doctoral thesis deals with the analysis of dielectric spectra of glycerol with dielectric relaxation spectroscopy (DRS). Dielectric spectra of glycerol have been measured in the frequency range 20 Hz to 10 MHz and in the temperature range 10 K to 300 K. The observed dielectric spectra featured a typical relaxation maximum, which could be in the first approximation described by the Arrhenius equation. The activation energy of the relaxation process observed was 90 MJ/kmol. The relaxation strength as well as the shape of the relaxation peak remained in the temperature interval 180 K - 230 K (visibility of peak) almost the same, thus indicating that no change of the relaxation mechanism comes about. Much attention was in the thesis paid to the analysis of the excess component of the relaxation alfa process, in the literature commonly denoted as "excess wing". The thesis puts forward a procedure for the quantification of the magnitude of the excess wing. The excess wing magnitude thus determined turns out to increase monotonously with increasing temperature. The excess wing is here interpreted as a manifestation of a weakly-pronounced beta relaxation.
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10

Schwarz, Ulrike [Verfasser], and P. [Akademischer Betreuer] Weis. "Isomerenaufgelöste Photoelektronen-Spektroskopie und Photodissoziations-Spektroskopie an Metalloporphyrin-Ionen / Ulrike Schwarz. Betreuer: P. Weis." Karlsruhe : KIT-Bibliothek, 2016. http://d-nb.info/1102250171/34.

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Books on the topic "Spektroskopie"

1

Günzler, Helmut, and Hans-Ulrich Gremlich. IR-Spektroskopie. Weinheim, Germany: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2003. http://dx.doi.org/10.1002/9783527662852.

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2

Schmidt, Werner. Optische Spektroskopie. D-69451 Weinheim, Germany: Wiley-VCH Verlag GmbH, 2000. http://dx.doi.org/10.1002/9783527663323.

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3

Hediger, Hans Jörg. Quantitative Spektroskopie. Heidelberg: A. Hüthig, 1985.

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4

Pelant, Ivan. Luminiscenční spektroskopie. Praha: Academia, 2006.

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5

Pelant, Ivan. Luminiscenční spektroskopie. Praha: Academia, 2006.

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6

Kavan, Ladislav. Metody elektronové spektroskopie. Praha: Academia, 1986.

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7

Schraml, Jan. Dvourozměrná NMR spektroskopie. Praha: Academia, 1987.

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8

Lorenz, Ingo-Peter. Molekülsymmetrie und Spektroskopie. Berlin: De Gruyter, 2015.

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9

Renken, Hiltrud. Chirale Relaxationsreagenzien in der ¹³C-NMR-Spektroskopie [C-NMR-Spektroskopie]. [s.l.]: [s.n.], 1986.

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10

Hollas, J. Michael. Moderne Methoden in der Spektroskopie. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1995. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-57849-6.

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Book chapters on the topic "Spektroskopie"

1

Lüdtke-Buzug, Kerstin. "Spektroskopie." In Azosubstituierte Porphyrine, 63–114. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-16313-6_5.

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2

Gerlach, Eckard, and Peter Grosse. "Spektroskopie." In Physik, 200–212. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag, 1995. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-96803-6_22.

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3

Gerlach, Eckard, and Peter Grosse. "Spektroskopie." In Physik, 200–212. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag, 1995. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-663-10148-2_22.

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4

Schatz, Jürgen. "Spektroskopie." In Springer-Lehrbuch, 575–86. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-44111-4_13.

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5

Arndt, T. "Spektroskopie." In Lexikon der Medizinischen Laboratoriumsdiagnostik, 1. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-49054-9_2856-1.

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6

Arndt, T. "Spektroskopie." In Springer Reference Medizin, 2190. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-48986-4_2856.

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7

Schatz, Jürgen. "Spektroskopie." In Springer-Lehrbuch, 575–86. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-58302-9_13.

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8

Latscha, Hans Peter, Gerhard Schilling, and Helmut Alfons Klein. "Spektroskopie." In Chemie — Datensammlung, 325–93. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1990. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-97052-8_7.

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9

Mäntele, Werner. "Spektroskopie." In Bioanalytik, 145–91. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-61707-6_8.

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10

Vogt, Jochen. "Spektroskopie." In Exam Survival Guide: Physikalische Chemie, 297–359. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-61554-6_10.

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Conference papers on the topic "Spektroskopie"

1

Meyer, T., M. Steinke, C. Beck, A. Mörth, F. Hatzing, R. Hagen, A. Scherzad, and S. Hackenberg. "Die Etablierung der Raman-Spektroskopie zur Untersuchung von Larynx-Leukoplakien." In Abstract- und Posterband – 90. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie e.V., Bonn – Digitalisierung in der HNO-Heilkunde. Georg Thieme Verlag KG, 2019. http://dx.doi.org/10.1055/s-0039-1685574.

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2

Schmälzlin, E., T. Urrutia, M. Roth, F. Korinth, C. Stiebing, C. Krafft, and J. Popp. "6.4 - Bildgebende Differenz-Raman-Spektroskopie mit "Nod-and-Shuffle"-Technik." In 14. Dresdner Sensor-Symposium 2019. AMA Service GmbH, Von-Münchhausen-Str. 49, 31515 Wunstorf, Germany, 2019. http://dx.doi.org/10.5162/14dss2019/6.4.

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3

Halmen, N., C. Kugler, B. Baudrit, T. Hochrein, M. Bastian, H. P. Jungbauer, and H. Nitsche. "P2.4 ExtruSens - Low-Cost-Spektroskopie zur Inline-Prozesskontrolle in der Kunststoffverarbeitung." In 20. GMA/ITG-Fachtagung Sensoren und Messsysteme 2019. AMA Service GmbH, Von-Münchhausen-Str. 49, 31515 Wunstorf, 2019. http://dx.doi.org/10.5162/sensoren2019/p2.4.

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Meyer, T., M. Steinke, E. Hartmann, R. Hagen, A. Scherzad, and S. Hackenberg. "Der Stellenwert der Raman-Spektroskopie (RS) zur Entitäts- und Dignitätsbestimmung von Speicheldrüsentumoren." In Abstract- und Posterband – 89. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie e.V., Bonn – Forschung heute – Zukunft morgen. Georg Thieme Verlag KG, 2018. http://dx.doi.org/10.1055/s-0038-1641017.

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5

Pyka, T., I. Krzyzanowska, W. Weber, J. Schlegel, T. Boeckh-Behrens, C. Zimmer, and J. Gempt. "Multimodale Charakterisierung von unbehandelten Gliomen mittels dynamischer F18-FET-PET und 1 H-Magnetresonanz-Spektroskopie." In NuklearMedizin 2019. Georg Thieme Verlag KG, 2019. http://dx.doi.org/10.1055/s-0039-1683549.

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6

Albrecht, Philine, Levi Matthies, Henrike Zech, Gebrekidan Tesfay Medhanie, Siegfried Andreas Bräuer, Martin Gosau, Christian Betz, and Christian Knipfer. "Raman-Differenz-Spektroskopie als nicht-invasives Verfahren zur Diagnostik von Plattenepithelkarzinomen im Hypopharynx – eine Machbarkeitsstudie." In 94. Jahresversammlung Deutsche Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie e.V., Bonn. Georg Thieme Verlag, 2023. http://dx.doi.org/10.1055/s-0043-1766453.

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Ollesch, J., M. Zaczek, M. Heise, O. Theisen, F. Großerüschkamp, R. Schmidt, K. Morgenroth, S. Philippou, M. Kemen, and K. Gerwert. "Klinische Anwendung der Infrarot-Fasersonden-Spektroskopie zur Abgrenzung benigner Kolonmukosa von kolorektalen Karzinomen und zur Bestimmung des Differenzierungsgrades." In Viszeralmedizin 2017. Georg Thieme Verlag KG, 2017. http://dx.doi.org/10.1055/s-0037-1605203.

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Steiner, A., S. Schmidt, C. Fellmann, M. Beer, and L. Cheng. "Kann die ex vivo 1H High Resolution Magic Angle Spinning (HRMAS) NMR Spektroskopie die spätere Entstehung eines Prostatakarzinoms vorhersagen?" In 102. Deutscher Röntgenkongress der Deutschen Röntgengesellschaft e. V. Georg Thieme Verlag KG, 2021. http://dx.doi.org/10.1055/s-0041-1723238.

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Lo, K., J. Bewersdorff, K. Tello, S. Ababay, W. Seeger, N. Sommer, and M. Hecker. "Bronchoskopische Analyse der pulmonalen Mikrozirkulation und post-kapillären Sauerstoffsättigung mittels kombinierter Remissionsspektrophotometrie und Gewebe-Doppler-Spektroskopie in lungentransplantierten Patienten." In 64. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin e. V. Georg Thieme Verlag, 2024. http://dx.doi.org/10.1055/s-0044-1778772.

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Meyer, Till, Elena Gerhard-Hartman, Lukas Haug, Mona Knoblich, Miriam Bassler, Marc Brecht, Manuel Stöth, Miguel Goncalves, Agmal Scherzad, and Stephan Hackenberg. "Die Entwicklung eines Raman Spektroskopie-basierten Workflows zur Identifikation von Speicheldrüsentumorgewebe und die Diskussion der Hürden der Translation von spektroskopischen Verfahren." In 95. Jahresversammlung Deutsche Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie e. V., Bonn. Georg Thieme Verlag KG, 2024. http://dx.doi.org/10.1055/s-0044-1784003.

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