Jove
Visualize
Contáctanos
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
ACERCA DE JoVE
Visión GeneralLiderazgoBlogCentro de Ayuda JoVE
AUTORES
Proceso de PublicaciónConsejo EditorialAlcance y PolíticasRevisión por ParesPreguntas FrecuentesEnviar
BIBLIOTECARIOS
TestimoniosSuscripcionesAccesoRecursosConsejo Asesor de BibliotecasPreguntas Frecuentes
INVESTIGACIÓN
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of ExperimentsArchivo
EDUCACIÓN
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab ManualCentro de Recursos para ProfesoresSitio de Profesores
Términos y Condiciones de Uso
Política de Privacidad
Políticas

Videos de Conceptos Relacionados

¹H NMR: Complex Splitting01:13

¹H NMR: Complex Splitting

1.7K
A proton M that is coupled to a proton X results in doublet signals for M. However, NMR-active nuclei can be simultaneously coupled to more than one nonequivalent nucleus. When M is coupled to a second proton A, such as in styrene oxide, each peak in the doublet is split into another doublet.
Splitting diagrams or splitting tree diagrams are routinely used to depict such complex couplings. While drawing splitting diagrams, the splitting with the larger coupling constant is usually applied...
1.7K
NMR Spectroscopy of Benzene Derivatives01:37

NMR Spectroscopy of Benzene Derivatives

10.3K
Simple unsubstituted benzene has six aromatic protons, all chemically equivalent. Therefore, benzene exhibits only a singlet peak at δ 7.3 ppm in the 1H NMR spectrum. The observed shift is far downfield because the aromatic ring current strongly deshields the protons. Any substitution on the benzene ring makes the aromatic protons nonequivalent, and the protons split each other. The peak is, therefore, no longer a singlet and the splitting pattern and their associated coupling...
10.3K
Spin–Spin Coupling Constant: Overview01:08

Spin–Spin Coupling Constant: Overview

1.2K
In bromoethane, the three methyl protons are coupled to the two methylene protons that are three bonds away. In accordance with the n+1 rule, the signal from the methyl protons is split into three peaks with 1:2:1 relative intensities. The methylene protons appear as a quartet, with the relative intensities of 1:3:3:1.
Qualitatively, any spin plus-half nucleus polarizes the spins of its electrons to the minus-half state. Consequently, the paired electron in the hydrogen–carbon bond must...
1.2K
Molecular Spectroscopy: Absorption and Emission01:14

Molecular Spectroscopy: Absorption and Emission

4.1K
Molecules possess discrete energy levels called quantum states. Unlike atoms, which have simpler energy levels, molecules possess additional rotational and vibrational energy levels. Each energy level is separated by an energy gap, with the gaps between adjacent electronic, vibrational, and rotational levels varying significantly. The three types of energy levels in a diatomic molecule are shown in Figure 1.
4.1K
UV–Vis Spectroscopy: Molecular Electronic Transitions01:16

UV–Vis Spectroscopy: Molecular Electronic Transitions

3.0K
In Ultraviolet–Visible (UV–Vis) spectroscopy, the absorption of electromagnetic radiation is used to probe the electronic structure of molecules. This technique provides insights into molecular electronic transitions, particularly the movement of electrons between different molecular orbitals. Radiation is absorbed if the energy of the electromagnetic radiation passing through the molecule is precisely equal to the energy difference between the excited and ground states. During this...
3.0K
IR Spectroscopy: Molecular Vibration Overview01:24

IR Spectroscopy: Molecular Vibration Overview

5.8K
When Infrared (IR) radiation passes through a covalently bonded molecule, the bonds transition from lower to higher vibrational levels. The fundamental vibrational motions that result in infrared absorption can be classified as stretching or bending vibrations.
Stretching vibrations are vibrational motions that occur along the bond line, changing the bond length or distance between two bonded atoms. They are further distinguished as symmetric or asymmetric. In symmetric stretching, the...
5.8K

También podría leer

Artículos Relacionados

Artículos vinculados a este trabajo por autores compartidos, revista y gráfico de citas.

Ordenar por
Same author

Towards a new vision of PaNET: enhancing reasoning capabilities for better photon and neutron data discovery.

Journal of synchrotron radiation·2025
Same author

VMXm - A sub-micron focus macromolecular crystallography beamline at Diamond Light Source.

Journal of synchrotron radiation·2024
Same author

Imaging in-operando LiCoO<sub>2</sub> nanocrystallites with Bragg coherent X-ray diffraction.

Communications chemistry·2024
Same author

Three-dimensional domain identification in a single hexagonal manganite nanocrystal.

Nature communications·2024
Same author

Wavefront analysis and phase correctors design using SHADOW.

Journal of synchrotron radiation·2024
Same author

Anti-symmetric Compton scattering in LiNiPO <sub>4</sub>: Towards a direct probe of the magneto-electric multipole moment.

Open research Europe·2023

Video Experimental Relacionado

Updated: May 2, 2026

Qualitative Identification of Carboxylic Acids, Boronic Acids, and Amines Using Cruciform Fluorophores
09:46

Qualitative Identification of Carboxylic Acids, Boronic Acids, and Amines Using Cruciform Fluorophores

Published on: August 19, 2013

13.8K

Las transiciones cuádrupolares reveladas por la espectroscopia de Borrmann.

Robert F Pettifer1, Stephen P Collins, David Laundy

  • 1Department of Physics, University of Warwick, Coventry CV4 7AL, UK.

Nature
|July 11, 2008
PubMed
Resumen

El efecto Borrmann mejora las transiciones de absorción de cuádrupolos eléctricos más débiles, lo que permite una nueva técnica de espectroscopia atómica. Este descubrimiento ofrece aplicaciones significativas en la ciencia de los materiales y la óptica.

Más Videos Relacionados

Experimental Methods for Trapping Ions Using Microfabricated Surface Ion Traps
11:45

Experimental Methods for Trapping Ions Using Microfabricated Surface Ion Traps

Published on: August 17, 2017

15.9K
Uncovering Hidden Dynamics of Natural Photonic Structures Using Holographic Imaging
05:45

Uncovering Hidden Dynamics of Natural Photonic Structures Using Holographic Imaging

Published on: March 31, 2022

2.0K

Videos de Experimentos Relacionados

Last Updated: May 2, 2026

Qualitative Identification of Carboxylic Acids, Boronic Acids, and Amines Using Cruciform Fluorophores
09:46

Qualitative Identification of Carboxylic Acids, Boronic Acids, and Amines Using Cruciform Fluorophores

Published on: August 19, 2013

13.8K
Experimental Methods for Trapping Ions Using Microfabricated Surface Ion Traps
11:45

Experimental Methods for Trapping Ions Using Microfabricated Surface Ion Traps

Published on: August 17, 2017

15.9K
Uncovering Hidden Dynamics of Natural Photonic Structures Using Holographic Imaging
05:45

Uncovering Hidden Dynamics of Natural Photonic Structures Using Holographic Imaging

Published on: March 31, 2022

2.0K

Área de la Ciencia:

  • Física de la materia condensada Física de la materia condensada
  • Física atómica es la física atómica.
  • Ciencia de los materiales Ciencia de los materiales.

Sus antecedentes:

  • El efecto Borrmann, un aumento en la transparencia de rayos X en cristales perfectos, se explica tradicionalmente por los nodos de campo eléctrico en los planos de cristal que minimizan la absorción.
  • Comprender los espectros de absorción de rayos X, particularmente las características de pre-borde, es crucial para determinar el entorno atómico, la valencia y la simetría.

Objetivo del estudio:

  • Demostrar experimentalmente que las condiciones de absorción suprimidas en el efecto Borrmann mejoran las transiciones eléctricas cuádrupolos.
  • Establecer el efecto Borrmann como una nueva técnica de espectroscopia atómica para identificar las características de absorción cuádrupolar.
  • Para investigar la aplicación de esta técnica al gadolinio en el granate de gallio de gadolinio.

Principales métodos:

  • Utilizando el efecto Borrmann para crear condiciones de absorción suprimida para los haces de rayos X difractándose a través de un cristal perfecto.
  • Analizando los espectros de absorción de rayos X resultantes para identificar las transiciones cuadrupolares mejoradas.
  • Examinando los bordes de absorción del gadolinio L, L1, L2 y L3 en el granate de gallio de gadolinio.

Principales resultados:

  • Experimentalmente se confirmó la mejora de las transiciones de absorción de los cuádrupolos eléctricos más débiles en condiciones de efecto Borrmann.
  • Se observaron estructuras distintas en los bordes de absorción L, L1, L2 y L3 del gadolinio, atribuidas a las transiciones cuádrupolares.
  • Demostró el potencial de la espectroscopia de Borrmann para aislar estados electrónicos específicos y proporcionar información sobre el magnetismo.

Conclusiones:

  • El efecto Borrmann puede mejorar significativamente la absorción cuádrupole, estableciendo un nuevo método de espectroscopia atómica.
  • Esta técnica proporciona una poderosa herramienta para interpretar los espectros pre-edge y comprender las propiedades electrónicas de los materiales.
  • Los hallazgos tienen implicaciones para la difracción resonante de rayos X, la dispersión inelástica de rayos X y la óptica moderna.