47328 Eksperimentelt kursus i vibrationsspektroskopi (Raman og FTIR)

2020/2021

Kurset vil give dig både praktisk og teoretisk erfaring med to vibrationsspektroskopier: Raman spektroskopi og Fourier transform infrarød spektroskopi (FTIR), som er vigtige værktøjer til både ex situ og in operando studier af funktionelle materialer.
Kursusinformation
Experimental course in vibrational spectroscopy (Raman and FTIR)
Engelsk
5
Kandidat
Kurset udbydes som enkeltfag
Juni
Campus Lyngby
Forelæsninger, øvelser og et laboratoriebaseret miniprojekt
Sikkerhed i laboratoriet indgår som en del af kurset.
3-uger
Sidste dag(e) i 3-ugersperioden
Mundtlig eksamen og bedømmelse af rapport(er)
Eksamen er baseret på præsentation af to skrevne rapporter. Ved karaktergivning anvendes en helhedsvurdering af mundtlig eksamen og bedømmelse af de to rapporter.
1 time for hver gruppe
Alle hjælpemidler er tilladt
7-trins skala , intern bedømmelse
26201 eller lignende. Bachelor i Fysik og Nanoteknologi, Kemi og Teknologi eller General Engineering
Minimum 10 Maksimum: 15
Marie Lund Traulsen , Lyngby Campus, Bygning 310, Tlf. (+45) 4677 5619 , matr@dtu.dk
Jean-Claude Grivel , Lyngby Campus, Bygning 301, Tlf. (+45) 4677 4739 , jean@dtu.dk
47 Institut for Energikonvertering- og lagring
I studieplanlæggeren
Overordnede kursusmål
Vibrationsspektroskopi (Raman og FTIR) er hovedemnet i dette kursus, med særligt fokus på hvordan disse spektroskopier anvendes til at studere funktionelle materialer. Funktionelle materialer defineres i dette kursus som faste stoffer, der anvendes i heterogen katalyse eller inden for moderne energiteknologier (batterier, brændselsceller, elektrolyse, solceller). I studiet af funktionelle materialer har vibrationsspektroskopierne nogle specifikke fordele, da de kan anvendes både på den inaktive ex situ form af de funktionelle materialer og på materialets aktive in operando form, der ofte forekommer under udfordrende driftsbetingelser. Dette kursus fokuserer på at give den studerende praktisk erfaring med både FTIR og Raman spektrokopi, kombineret med et solidt teoretisk fundament for at forstå de to metoder. Når kurset er fuldført, vil den studerende være i stand til at planlægge, udføre og analysere eksperimenter med vibrationsspektroskopi på funktionelle materialer.
Læringsmål
En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne:
  • Angive hovedkomponenterne i et spektrometer til forskningsbrug og beskrive, hvordan spektrometret fungerer
  • Beskrive hvordan forsøgsforholdene under et givent forsøg med vibrationsspektroskopi kan påvirke de opsamlede data
  • Præsentere og evaluere data opsamlet med vibrationsspektrokopi og relatere de fundne data til eksisterende forskningsartikler
  • Bestemme de dominerende støjkilder (sortlegemestråling, instrumentel, optisk, vibration) og forklare, hvordan disse støjkilder kan minimeres
  • På grundlag af udvalgte eksempler beskrive, hvordan vibrationsspektroskopi kan bruges til at analysere afgørende egenskaber ved funktionelle materialer
  • Forklare fordele og udfordringer forbundet med at bruge vibrationsspektrokopi til in operando karakterisering af funktionelle materialer
  • Designe et vibrationsspektroskopiforsøg eller en forsøgsserie til at afprøve en konkret hypotese for et givent funktionelt materiale
  • Foreslå de bedst egnede komplementære analyseteknikker til vibrationsspektrokopi (for eksempel gasanalyse, infrarød billeddannelse, UV-VIS spektroskopi, elektrokemisk karakterisering) til at analysere et givent system
  • Identificere grundlæggende sikkerhedsrisici i forbindelse med vibrationsspektrokopi, både ex situ og in operando, og beskrive de nødvendige forholdsregler
Kursusindhold
Vibrationsspektroskopi, Raman spektroskopi, infrarød spektroskopi, vibrations- og elektronisk struktur af materialer, forsøgsdesign, ex situ/in situ/in operando, instrumentering, heterogen katalyse, brændselsceller, elektrolyse, batterier, energimaterialer, elektrokemi.
Litteraturhenvisninger
Raman Spectroscopy for Chemical Analysis af Richard L. McCreery, John Wiley & Sons, 2005 (tilgængelig som E-bog via DTU Bibliotek)
Noter uploaded til Campusnet
Sidst opdateret
05. maj, 2020