FT-IR-Spektrum: Unterschied zwischen den Versionen

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Die Spektren sind als erste Versuche anzusehen.<br />
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Unbehandelte Pollenproben. Aufgenommen mit einem Bruker FT-IR Spektrometer Alpha P, 24 Scans pro Spektrum, Wellenzahl 300 bis 4000 cm<sup>-1</sup>.
Unbehandelte Pollenproben. Aufgenommen mit einem Bruker FT-IR Spektrometer Alpha P, 24 Scans pro Spektrum, Wellenzahl 300 bis 4000 cm<sup>-1</sup>.
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Um bessere Spektren zu erhalten, trocknen Pappas et al. <ref>Pappas C.S. et al., New Method for Pollen Identification by FT-IR Spectorscopy, Applied Spectroscopy (2003), 57, 1, p. 23-26</ref> ihre Pollenproben bei 40°C für 8 Stunden im Trockenschrank. Um auch innerhalb einer Art die Pollen zu unterscheiden ist gemäss diesen Autoren die Region zwischen 1500-800 cm<sup>-1</sup> wichtig.


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Kasprzyk I. et al. <ref>Kasprzyk I. et al., FTIR-ATR spectroscopy of pollen and honey as a tool for unifloral honey authentication. The case study of rape honey, Food Control (2018), 84, p. 33-40 [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713517303626 (PDF-File)]</ref>,
Kasprzyk I. et al. <ref>Kasprzyk I. et al., FTIR-ATR spectroscopy of pollen and honey as a tool for unifloral honey authentication. The case study of rape honey, Food Control (2018), 84, p. 33-40 [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713517303626 (PDF-File)]</ref>,
Buta E. et al., <ref>Buta E. et al., FT-IR Characterization of Pollen Biochemistry, Viability, and Germination Capacity in Saintpaulia H. Wendl. Genotypes, J. Spectrosc. (2015), Article ID 706370 [http://downloads.hindawi.com/journals/jspec/2015/706370.pdf (PDF-File)]</ref>
Buta E. et al., <ref>Buta E. et al., FT-IR Characterization of Pollen Biochemistry, Viability, and Germination Capacity in Saintpaulia H. Wendl. Genotypes, J. Spectrosc. (2015), Article ID 706370 [http://downloads.hindawi.com/journals/jspec/2015/706370.pdf (PDF-File)]</ref>


=== Literatur ===
=== Literatur ===
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