{"id":46775,"date":"2026-05-22T11:14:30","date_gmt":"2026-05-22T09:14:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dbu.de\/moe-fellowship\/30015-546\/"},"modified":"2026-05-22T11:14:47","modified_gmt":"2026-05-22T09:14:47","slug":"30015-546","status":"publish","type":"moe-fellowship","link":"https:\/\/www.dbu.de\/en\/moe-fellowship\/30015-546\/","title":{"rendered":"Photoakustische Spektroskopie f\u00fcr die Umweltanalytik"},"content":{"rendered":"<p>Research and development of device for gases detection<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">In Deutschland, wie auch in der gesamten EU, verstehen mehr und mehr Leute, Politik, L\u00e4nder, dass der Umweltschutz ein sehr wichtiges Thema f\u00fcr uns alle ist. Deshalb gibt es heutzutage viele Bem\u00fchungen, um die Verschmutzung zu stoppen. Um die Verschmutzung zu reduzieren, wof\u00fcr verbesserte Analysenmethoden zu entwickeln sind.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Eine dieser Methoden ist die photoakustische Spektroskopie. Im Vergleich zu anderen optischen Messsystemen hat diese Vorgehensweise mehrere Vorteile, die ihren Einsatz in der prozessanalytischen Anwendung unterst\u00fctzt. Die Vorteile der photoakustische Spektroskopie sind Robustheit, kompakte Bauweise, geringe Kosten und das kleine Messkammervolumen. Au\u00dferdem ist das gemessene Signal direkt proportional zur eingestrahlten Lichtenergie. Zus\u00e4tzlich ist beim Einsatz der Photoakustik-Spektrometer keine Tieftemperatur-K\u00fchlung von Detektoren n\u00f6tig.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">W\u00e4hrend meines Forschungsaufenthaltses arbeitete ich an der Technischen Universit\u00e4t M\u00fcnchen am Lehrstuhl f\u00fcr Analytische Chemie, Labor f\u00fcr angewandte Laserspektroskopie. Wie alle Wissenschaftler und Ingenieure wollen wir die Methoden verbessern. Zum Beispiel durch Steigerung der Empfindlichkeit und Genauigkeit, vereinfachter Benutzbarkeit und die Eignung f\u00fcr erforderliche Bedingungen. Es ist\u00a0 notwendig, die Verschmutzung in der Luft zu messen, welche wir atmen und um den Treibhauseffekt zu reduzieren. Ich habe einige Erfahrungen mit der photoakustischen Spektroskopie in Fl\u00fcssigkeiten, aber das Ziel heutzutage ist\u00a0 photoakustische von Gas. Es wurden in drei Bereichen Versuche dazu durchgef\u00fchrt. Einer von diesen ist die quarzverbesserte photoakustische Spektroskopie (QEPAS f\u00fcr engl. quartz enhanced photoacoustic spectroscopy) in Gasen. Sie ist eine sehr empfindliche Methode und sie erfordert nur kleine Gasvolumina. Die zweite Aufgabe ist die Arbeit mit einem Detektionsger\u00e4t auf Basis von photoakustischer Spektroskopie. Das Ziel der Aufgabe ist das Kalibrieren des Ger\u00e4ts, um gute Messergebnisse zu erhalten. Die dritte Aufgabe ist die Forschung mit gepulster photoakustischer Spektroskopie in Gasen. Hierbei ist die Energie des Laserstrahls gro\u00df und in diesem Aufbau ist die Resonanzbedingung nicht erf\u00fcllt.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Research and development of device for gases detection In Deutschland, wie auch in der gesamten EU, verstehen mehr und mehr Leute, Politik, L\u00e4nder, dass der Umweltschutz ein sehr wichtiges Thema f\u00fcr uns alle ist. Deshalb gibt es heutzutage viele Bem\u00fchungen, um die Verschmutzung zu stoppen. 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