Du bist beim Lernen gerade über den Extinktionskoeffizient gestolpert und fragst dich, was dieser genau beschreibt und für was er eingesetzt wird. Kein Problem! In diesem Beitrag erklären wir dir, was der Extinktionskoeffizienten ist, wie du seine Einheit bestimmst und ihn berechnen kannst.
Du möchtest kurz ein wenig abschalten und den Extinktionskoeffizienten leicht verständlich erklärt bekommen? Dann schau unser Video dazu an.
Inhaltsübersicht
Extinktionskoeffizient einfach erklärt
Der Extinktionskoeffizient ist ein Maß, das angibt, wie stark sich elektromagnetische Strahlung beim Durchqueren eines Mediums abschwächt.
Prozesse die zur Abschwächung der Strahlung führen, sind zum Beispiel die Streuung und die Absorption. Der Extinktionskoeffizient tritt häufig in Bezug mit der Photometrie oder der UV/VIS-Spektroskopie auf.
Extinktionskoeffizient im Bereich Chemie
In der Chemie wird der Extinktionskoeffizient
auch molarer, dekadischer Extinktionskoeffizient oder molarer Absorptionskoeffizient genannt. Er beschreibt, wie viel Strahlung von einer bestimmten Substanz bei einer Weglänge von 1cm im Medium absorbiert wird. Berechnen lässt er sich mit Hilfe des Lambert Beerschen
Gesetzes
.


Hierbei ist
die Extinktion, welche die Abschwächung der Intensität angibt. Sie ist definiert über den Logarithmus des Verhältnisses von der Intensität der einfallenden Strahlung
und der Intensität der ausfallenden Strahlung
. Die Intensität der einfallenden Strahlung wird dabei vor dem Durchqueren des Mediums gemessen und die Intensität der ausfallenden Strahlung nach dem Durchqueren des Mediums. Genaueres findest du in unserem Beitrag zum Lambert Beerschen Gesetz
. Des Weiteren repräsentiert die Variable
in der oberen Formel die Stoffmengenkonzentration der Lösung und
die Schichtdichte der Küvette, in welcher sich die Substanz befindet.
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Extinktionskoeffizient Einheit
Da die Stoffmengenkonzentration
häufig in der Einheit
angegeben wird und die Dicke der Küvette in
, ergibt sich mit der dimensionslosen Extinktion nach der oberen Formel die Einheit des Extinktionskoeffizienten durch Liter pro Mol und Zentimeter
![Rendered by QuickLaTeX.com \left[ \frac{\mathrm{l}}{\mathrm{mol} \cdot \mathrm{cm}} \right].](https://blog.assets.studyflix.de/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-911bd184d1e518344e26497bd5c0bcb5_l3.png)
Man kann die Stoffmengenkonzentration aber auch in der Einheit
angegeben. Damit ergibt sich für den Extinktionskoeffizienten dann die Einheit
![Rendered by QuickLaTeX.com \left[\frac{\mathrm{cm}^2}{\mathrm{mol}} \right].](https://blog.assets.studyflix.de/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-9f6e8dd7ce9edb2691d7d4007d2b4d13_l3.png)
Extinktionskoeffizient im Bereich Optik
Auch im Bereich der Optik tritt der Extinktionskoeffizient
auf. Hier ist er über den Imaginärteil des Brechungsindexes
definiert.
repräsentiert dabei den reellwertigen Brechungsindex. Der Brechungsindex ist allgemein eine dimensionslose Größe, welche das Verhältnis zwischen der Geschwindigkeit von elektromagnetischer Strahlung im Vakuum und der Geschwindigkeit im betrachteten Medium angibt. Betrachtet man eine Grenzfläche zweier verschiedener Medien, die einen unterschiedlichen Brechungsindex haben, dann wird Licht an der Grenzfläche gebrochen und reflektiert. Der Extinktionskoeffizient
hängt dabei auch wieder von verschiedenen Faktoren, wie Wellenlänge der Strahlung, Temperatur, Kristallstruktur des Materials und noch mehr ab. Außerdem steht der Extinktionskoeffizient
, der reelle Brechungsindex
und der Absorptionskoeffizient
miteinander in Relation

Extinktionskoeffizient berechnen
Im Folgenden wird gezeigt, was der imaginäre Brechungsindex physikalisch beschreibt und bewirkt. Dafür betrachten wir ein Beispiel mit ebenen Wellen. Eine ebene Welle kann durch folgende Gleichung beschrieben werden

Dabei steht
für die Frequenz und
für die Zeit. Eine ebene Welle beschreibt eine senkrecht zur Ausbreitungsrichtung ausgedehnte Welle im dreidimensionalen Raum. Dabei ist die Wellenfront eine Ebene. Drückt man den Extinktionskoeffizienten mit der Phasengeschwindigkeit
aus

und setzt dies in die ebene Wellengleichung ein, erhält man




Der Term (*) beschreibt dabei die Amplitude der Welle in Abhängigkeit der Eindringtiefe
. Hieran kann man sehr gut erkennen, wenn der Extinktionskoeffizient positiv ist, also
, dann nimmt die Amplitude der elektromagnetischen Welle beim Durchqueren des Mediums exponentiell ab.
Extinktionskoeffizient berechnen Beispiel
Angenommen, man betrachtet eine Küvette mit einer Breite von 1cm, in der sich eine Substanz mit der Dichte
befindet. Erhält man anschließend durch Messung der Intensität des Lichts vor der Küvette und hinter der Küvette eine Extinktion von
so lässt sich der Extinktionskoeffizient mit der obigen Formel berechnen durch

Extinktionskoeffizient — häufigste Fragen
(ausklappen)
Extinktionskoeffizient — häufigste Fragen
(ausklappen)-
Wie funktioniert Extinktion?Extinktion funktioniert, indem man misst, wie stark die Lichtintensität beim Durchgang durch ein Medium abnimmt. Dazu vergleicht man die Intensität vor dem Medium
mit der Intensität danach
und beschreibt die Abschwächung über den Logarithmus ihres Verhältnisses. Ursachen sind vor allem Absorption und Streuung.
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Was ist der Unterschied zwischen Extinktion und Extinktionskoeffizient?Extinktion ist die gemessene, dimensionslose Abschwächung der Lichtintensität für eine konkrete Probe und Messanordnung. Der Extinktionskoeffizient
ist dagegen eine Kenngröße, die angibt, wie stark eine Substanz bei gegebener Wellenlänge pro Konzentration und Weglänge absorbiert. Deshalb hat
eine Einheit, Extinktion nicht.
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Was bedeutet eine Extinktion von 1?Eine Extinktion von 1 bedeutet, dass das Verhältnis der Intensitäten
gleich 10 ist. Damit kommt hinter dem Medium nur noch ein Zehntel der ursprünglichen Lichtintensität an, also
. Das entspricht einer Transmission von 10%.
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Was bedeutet ein hoher molarer Extinktionskoeffizient?Ein hoher molarer Extinktionskoeffizient bedeutet, dass die Substanz Licht bei dieser Wellenlänge sehr stark absorbiert. Dann erzeugen schon kleine Konzentrationen oder kurze Weglängen eine deutlich größere Extinktion als bei Stoffen mit kleinem
. Vergleiche sind nur sinnvoll, wenn Wellenlänge und Bedingungen gleich sind.
Spektroskopie verstehen
Der Extinktionskoeffizient gehört zur Spektroskopie und ist eine wichtige Größe bei der Beschreibung von Licht in Stoffen. Wer sich mit Spektroskopie beschäftigt, vergleicht zum Beispiel, wie stark verschiedene Stoffe Licht bei bestimmten Wellenlängen absorbieren oder durchlassen. Dabei wird klar, wie Licht, Konzentration und Materialeigenschaften zusammenhängen und warum Messwerte von der Wellenlänge abhängen. Weitere Videos dazu findest du in unserem Chemiebereich.