Skip to main content
  • 101 Accesses

Zusammenfassung

Die Anwendungsmöglichkeiten der Reflexionsspektroskopie in Industrie und Forschung sind praktisch unbegrenzt, und man findet in der Literatur zahllose Beispiele, in denen sie zur Lösung verschiedenartigster Probleme mit Erfolg herangezogen wurde, ohne daß ihre Möglichkeiten immer voll ausgeschöpft worden wären. Es kann nicht Aufgabe dieses Buches sein, diese Anwendungsmöglichkeiten aufzuzählen oder auch nur durch Beispiele zu belegen. Wir wollen uns vielmehr darauf beschränken, solche Probleme herauszugreifen, die sich mit anderen Methoden nur schwierig oder überhaupt nicht lösen lassen. Auf diese Weise wird nicht nur der Nutzen der Reflexionsspektroskopie im Vergleich mit der Spektroskopie in Durchsicht besonders klar herausgestellt, sondern diese Beispiele können zusätzliche Anregungen geben, diese Methode für weitere, der Lösung bisher schwer zugängliche Probleme heranzuziehen.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

eBook
USD 16.99
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
Softcover Book
USD 16.99
Price excludes VAT (USA)
  • Compact, lightweight edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

  1. Kortüm, G., u. D. Oelkrug: Naturwiss. 53, 600 (1966).

    Article  Google Scholar 

  2. DaB die Additivität nicht ganz exakt ist innerhalb der Fehlergrenze der Messung, kann an Unterschieden des Streukoeffizienten der beiden Komponenten einerseits und der Mischung andererseits liegen, da letztere noch zusätzlich gemahlen wurde. Die reinen Komponenten wurden lediglich durch längeres Schütteln im Reagenzglas gemischt.

    Google Scholar 

  3. Vgl. z. B.: Eischens, R. P.: Z. Elektrochem. 60, 782 (1956); — Terenin, A., and L. Roev: Spectrochim. Acta 15, 274 (1959); — Sheppard, W.: Spectrochim Acta 14, Anh. 249 (1959); — Succhesi, P. J., J. L. Charter, and D. J. C. Yates: J. Physic. Chem. 66, 1451 (1962); — Basila, M. R.: J. Physic. Chem. 66, 2233 (1962) und zahlreiche andere Arbeiten.

    Google Scholar 

  4. Vgl. Weitz, E., F. Schmidt u. J. Singer: Z. Elektrochem. 46, 222 (1940); 47, 65 (1941).

    Google Scholar 

  5. Schwab, G.-M., u. E. Schneck: Z. Physik. Chem. N. F. 18, 206 (1958); — Schwab, G.-M., B. C. Dadlhuber, u. E. Wall: Z. Physik. Chem. N.F. 37, 99 (1963).

    Google Scholar 

  6. Ebert, L., u. N. Konopik: Ost. Chem. Z. 50, 184 (1949).

    Google Scholar 

  7. Kortüm, G., J. Vogel u. W. Braun: Angew. Chem. 70, 651 (1958).

    Google Scholar 

  8. Kortäm, G.: Trans. Faraday Soc. 58, 1624 (1962).

    Article  Google Scholar 

  9. Griffiths, T. R.: Anal. Chem. 35, 1077 (1963).

    Article  CAS  Google Scholar 

  10. Vgl. Mulliken, R. S.: J. Physic. Chem. 56, 801 (1952); — Briegleb, G.: Elektronen-Donator-Acceptor-Komplexe. Berlin-Göttingen-Heidelberg: Springer 1961.

    Google Scholar 

  11. Kortüm, G., u. H. Vögele: Ber. Bunsenges. 72, 401 (1968).

    Google Scholar 

  12. Kortüm, G., u. M. Grathwohl: Ber. Bunsenges. 72, 500 (1968).

    Google Scholar 

  13. Kortüm, G., u. H. Koffer: Ber. Bunsenges. 67, 67 (1963).

    Google Scholar 

  14. Aalbersberg, W. I., G. J. Hoijtink, E. L. Mackor, and W. P. Weijlandc J. Chem. Soc. 1959, 3049.

    Google Scholar 

  15. Kortüm, G., u. V. Schlichenmaier: Z. Physik. Chem. N. F. 48, 267 (1966).

    Google Scholar 

  16. Barachevski, V. A., u. A. N. Terenin: Opt. Spectr. USSR 17, 161 (1964).

    Google Scholar 

  17. Kortüm, G., u. M. Friz: Ber. Bunsenges. (im Druck).

    Google Scholar 

  18. Kortüm, G., u. J. Vogel: Chem. Ber. 93, 706 (1960).

    Google Scholar 

  19. Lewis, G. N., and H. Bigeleisen: J. Am. Chem. Soc. 65, 2102 (1943).

    Google Scholar 

  20. Kortüm, G., u. H. Delfs: Spectrochim. Acta 20, 405 (1964).

    Google Scholar 

  21. Dilthey, W., u. H. Wübken: J. Prakt. Chem. 114, 179 (1926); — Löwenstein, A., u. W. Katz: Chem. Ber. 59, 1377 (1926).

    Google Scholar 

  22. Bergmann, E. D., W. Weizmann u. E. Fischer: J. Am. Chem. Soc. 72, 5009 (1950); — Hirshberg, Y., and E. Fischer: J. Chem. Soc. 1954, 297, 3129.

    Google Scholar 

  23. Kortüm, G., u. G. Bayer: Z. Physik. Chem. N. F. 33, 254 (1962).

    Google Scholar 

  24. Kortüm, G., u. W. Braun: Z. Physik. Chem. N. F. 18, 242 (1958); 28, 362 (1961).

    Google Scholar 

  25. Kortüm, G., u. W. Braun: Z. Physik. Chem. N. F. 48, 282 (1966).

    Google Scholar 

  26. Braun, W., u. G. Kortüm: Z. Physik. Chem. N. F. 61, 167 (1968).

    Google Scholar 

  27. Vgl. Kortüm, G., u. W. Braun: Z. Physik. Chem. N. F. 28, 362 (1961).

    Google Scholar 

  28. Hertel, E.: Liebigs Ann. Chem. 451. 179 (1926).

    Google Scholar 

  29. Briegleb, G., u. R. Delle: Z. Physik. Chem. N. F. 24, 359 (1960).

    Google Scholar 

  30. Demon, L.: Ann. Phys. Paris 1, 101 (1946); —Anderson, S.: J. Opt. Soc. Am. 39, 49 (1949).

    Google Scholar 

  31. Kortüm, G., u. W. Braun: Liebigs Ann. Chem. 632, 104 (1960).

    Google Scholar 

  32. Voyatzakis, E., u. Mitarb.: Compt. Rend. 251, 2696 (1960).

    Google Scholar 

  33. Hardwick, R., u. Mitarb.: Trans. Faraday Soc. 56, 44 (1960); J. Chem. Phys. 32, 1888 (1960).

    Google Scholar 

  34. Sousa, J., and J. Weinstein: J. Org. Chem. 27, 3155 (1962).

    Google Scholar 

  35. Wettermark, G.: J. Am. Chem. Soc. 84, 3658 (1962).

    Google Scholar 

  36. Kortüm, G., M. Kortüm-Seiler, and S. D. Bailey: J. Phys. Chem. 66, 2439 (1962).

    Google Scholar 

  37. Wettermark: J. Am. Chem. Soc. 84, 3658 (1962).

    Google Scholar 

  38. Wettermark, G., and A. King: Photochem. Photobiol. 4, 417 (1965).

    Google Scholar 

  39. Kleykamp, H., G.M. Schwab u. R. Sizmann: Z. Physik. Chem. N. F. 44, 15 (1965).

    Google Scholar 

  40. Schlichenmaier, V.: Diplomarbeit, Tübingen 1962.

    Google Scholar 

  41. Dohse, H., u. W. Kälberer: Z. Physik. Chem. B 5, 131 (1929); 6, 343 (1930).

    Google Scholar 

  42. Vgl. Kortüm, G., u. W. Zoller: Chem. Ber. 100, 280 (1967) und die dort angegebene Literatur.

    Google Scholar 

  43. Vgl. z. B.:Asmussen, R. W., u. Mitarb.: Acta Chim Scand. 11, 745, 1097, 1223, 1331 (1957); — Schmitz-Du-Mont, O., u. Mitarb.: Z. Anorg. Chem. 295, 7 (1958); 300, 159 (1959); 312, 121 (1961); 314, 260 (1962); Ber. Bunsenges. 63, 978 (1959); — Neuhaus, A.: Z. Krist. 113, 195 (1960); — Jorgensen, C. K.: Mol. Phys. 4, 231 (1961); 4, 235 (1961); Acta Chim Scand. 17, 1034 (1963); — Balduin, M. E.: Spectro chim. Acta19, 319 (1963); — Clark, R. J. H.: J. Chem. Soc. 1964, 417; —Jassie, L. B.: Spectrochim. Acta 20, 169 (1964); — Gans, P., u. Mitarb.: Spectrochim Acta 21,1589 (1965); — Sintra, S. P.: Spectrochim. Acta 22, 57 (1966) u. a.

    Google Scholar 

  44. Kortüm, G., u. D. Oelkrug: Naturwiss. 53, 600 (1966).

    Google Scholar 

  45. Pappalardo, R.: Phil. Mag. 2, 1397 (1957).

    Article  CAS  Google Scholar 

  46. Oelkrug, D.: Ber. Bunsenges. 71, 697 (1967).

    Google Scholar 

  47. Die Banden bei 23 800 und 25 800 cm-1 gehören zu anderen Übergängen.

    Google Scholar 

  48. Kortüm, G.: Trans. Faraday Soc. 58, 1624 (1962).

    Article  Google Scholar 

  49. Wendlandt, W. W.: Science 140, 1085 (1963).

    Article  CAS  Google Scholar 

  50. Wendlandt, W. W.: Chemist-Analyst 53, 71 (1964). Vgl. ferner Wendlandt, W. W.: Modern aspects of reflectance spectroscopy, p. 53 ff. New York: Plenum Press 1968.

    Google Scholar 

  51. Wendlandt, W. W., and T. D. George: Chemist-Analyst 53, 100 (1964).

    CAS  Google Scholar 

  52. Wendlandt, W. W., and R. E. Cathers: Chemist-Analyst 53, 110 (1964).

    CAS  Google Scholar 

  53. Unverständlicherweise wird in manchen Arbeiten [vgl. z. B. Griffiths, T. R.: Anal. Chem. 35, 1077 (1963)] angenommen und experimentell belegt, daß die Extinktion log(1/R,,) der Konzentration proportional sein soll.

    Google Scholar 

  54. Kortüm, G., u. G. Herzog: Z. Analyt. Chem. 190, 239 (1962).

    Google Scholar 

  55. Vgl. Kortüm, G.: Kolorimetrie, Photometrie und Spektrometrie, 4. Aufl. Berlin-Göttingen-Heidelberg: Springer 1962.

    Google Scholar 

  56. Vgl. dazu Kortüm, G.: Kolorimetrie, Photometrie und Spektrometrie, 4. Aufl., S. 27ff. Berlin-Göttingen-Heidelberg: Springer 1962.

    Google Scholar 

  57. Vgl. Mayer, F. X., u. A. Luszczak: Absorptionsspektralanal., Berlin: 1951; — Davidson, H. R., and J. H. Godlove: Am. Dyestuff. Rep. 39, 628 (1950).

    Google Scholar 

  58. Everhard, M. E., u. Mitarb.: J. Pharm. Sci. 53, 173 (1964); — Frei, R. W., u. Mitarb.: Can. J. Chem. 44, 1945 (1966).

    Google Scholar 

  59. Ringbom, A.: Z. Analyt. Chem. 715, 332 (1939).

    Google Scholar 

  60. Giovanelli, R. G.: Nature 179, 621 (1957); — Australian J. Exp. Biol. Med. Sci. 35, 143 (1957).

    Google Scholar 

  61. Vgl. z. B. Kortüm, G.: Kolorimetrie, Photometrie und Spektrometrie, 4. Aufl. Berlin-Göttingen-Heidelberg: Springer 1962.

    Google Scholar 

  62. Fujimoto, M., u. G. Kortüm: Ber. Bunsenges. 68, 488 (1964).

    Google Scholar 

  63. Hoffmann, K.: Chem. Ing. Tech. 35, 55 (1963).

    Google Scholar 

  64. Vgl. z. B. Frei, R. W., u. M. M. Frodyma: Anal. Chim. Acta 32, 501(1965); —Stahl, E.: Proc. Soc. Anal. Chem. 1, 121 (1964).

    Google Scholar 

  65. Frodyma, M. M., u. Mitarb.: J. Chromatog. 13, 61 (1964); Anal. Chim Acta 33, 639 (1965); — Frodyma, M. M., and V. T. Lieu: Modern aspects of reflectance spectroscopy, p. 88ff. New York: Plenum Press 1968.

    Google Scholar 

  66. Frei, R. W., u. Mitarb.: Chimia 20, 23 (1966); — Frodyma, M. M., and V. T. Lieu: Anal. Chem. 39, 814 (1967); — Lieu, V. T., u. Mitarb.: Anal. Biochem. 19, 454 (1967); — Jork, H.: Cosmo Pharma 3, 33 (1967); — Stahl, E., u. H. fork: Zeiss-Inform. 16, 52 (1968).

    Google Scholar 

  67. Vgl. dazu Stahl, E., u. H. Jork: Zeiss-Inform. 16, 52 (1968) und die dort angegebene Literatur.

    Google Scholar 

  68. Jork, H.: J. Chromatog. 33, 297 (1968).

    Google Scholar 

  69. Vaeck, S. V.: Nature 172, 213 (1953); Analyt. Chim. Acta 10, 48 (1954); —Fischer, R. B., u. F. Vratny: Anal. Chim. Acta 13, 588 (1955); Korte, F., u. H. Weitkamp: Angew. Chem. 70, 434 (1958).

    Google Scholar 

  70. Man hat deshalb gelegentlich die differentiellen Extinktionen in Durchsicht gemessen, indem man das Papier mit Paraffinöl getränkt, in schmale Streifen zerschnitten und diese einzeln gemessen hat [vgl. z. B. Block, R. J.: Science 108, 608 (1948); — Bull, B. H., u. Mitarb.: J. Am. Chem. Soc. 71, 550 (1959)]. Dieses Verfahren ist aber als Analysenmethode zu umständlich.

    Google Scholar 

  71. Kortüm, G., u. J. Vogel: Angew. Chem. 71, 451 (1959).

    Google Scholar 

  72. Braun, W., u. G. Kortüm: Zeiss-Inform. 16, 27 (1968); Zeiss-Mitteilg. 4, 379 (1968).

    Google Scholar 

  73. Vgl. vor allem die erschöpfende Darstellung in Judd, D. B., and G. Wyszecki: Color in business, science and industry, 2. Ed. New York-London: Wiley & Sons 1963. Ferner: Wright, W. D.: The measurement of color, 2nd Ed. New York: Macmillan 1958; — Evans, R. M.: An introduction to color. New York: Wiley & Sons 1948; — Reule, A.: Zeiss-Mitteilungen 3, 266 (1964); — Wyszecki, G. W., and W. S. Stiles: Color science. New York: Wiley & Sons 1967. Zahlreiche Arbeiten in den einschlägigen Zeitschriften: Farbe; J. Soc. Dyers Col.; Am. Dyestuff Rep.; J. Oil Col. Chem. Ass.; Textilpraxis; Z. ges. Textilind. u. a.

    Google Scholar 

  74. Saunderson, J. L.: J. Opt. Soc. Am. 32, 727 (1942).

    Google Scholar 

  75. Vgl. Anm 135, S. 136.

    Google Scholar 

  76. Duncan, D. R.: J. Oil Col. Chem. Ass. 45, 300 (1962).

    Google Scholar 

  77. Diese sind ebenso wie die spektralen Energieverteilungs-Werte der sog. Standardstrahlungsquellen der Commission Internationale de l’Eclairage (CIE) in den Lehrbüchern der Kolorimetrie tabelliert.

    Google Scholar 

  78. Vgl. dazu Billmeyer, F. W.: J. Opt. Soc. Am. 55, 707 (1965).

    Google Scholar 

  79. Smith, T., and J. Guild: Trans. Opt. Soc. London 33, 73 (1931).

    Google Scholar 

  80. Smith, T.: Proc. Phys. Soc. London 46, 372 (1934).

    Google Scholar 

  81. Vgl. Park, R. H., and E. I. Stearns: J. Opt. Soc. Am. 34, 112 (1944).

    Google Scholar 

  82. Polanyi, M. L., and R. M. Hehir: Rev. Sci. Instr. 31, 401 (1960).

    Google Scholar 

  83. Wong, C. L., u. W. R. Blevin: Australian J. Biol. Sci. 20, 501 (1967) und die dort angegebene Literatur.

    Google Scholar 

  84. Hagemeister, V.: Dissertation, Tübingen 1968.

    Google Scholar 

  85. Vgl. z. B. Charney, E., u. F. S. Brackett: Arch. Biochem. Biophys. 92, 1 (1961); — Latimer, P.: Plant Physiol. 34,193 (1959).

    Google Scholar 

  86. Vgl. z. B. Everhard, M. E., and F. W. Goodhart: J. Pharm. Sci. 52, 281(1963); — Lochmann, L., u. Mitarb.: Am. Pharm. Ass. J. 49, 163 (1960); 50, 141, 145 (1961).

    Google Scholar 

  87. Vgl. Ashburn, E. V., and R. G. Weldon: J. Opt. Soc. Am. 46, 583 (1956) und die dort angegebene Literatur.

    Google Scholar 

  88. Middleton, W. E. K., and A. G. Mungall: J. Opt. Soc. Am. 42, 572 (1952).

    Article  Google Scholar 

  89. Bloch, M. R.: Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 1, 127 (1965)

    Article  Google Scholar 

  90. Lamb, H. H.: Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 4, 219 (1968).

    Article  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 1969 Springer-Verlag Berlin Heidelberg

About this chapter

Cite this chapter

Kortüm, G. (1969). Anwendungen. In: Reflexionsspektroskopie. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-29788-9_7

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-29788-9_7

  • Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg

  • Print ISBN: 978-3-662-28270-0

  • Online ISBN: 978-3-662-29788-9

  • eBook Packages: Springer Book Archive

Publish with us

Policies and ethics