КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Виды стационарных состояний
1. Основное стационарное состояние (S0, Т0). Частица не подвергается внешним воздействиям. 2. Возбуждённое стационарное состояние (S*, Т*).
Синглетное состояние (S): все электроны спарены, т.е. имеют попарно антипараллельные спины: Триплетное состояние (Т): имеется два неспаренных электрона – с параллельными и однонаправленными спинами: Основное состояние большинства органических молекул – синглетное. При возбуждении также осуществляется переход на синглетный возбуждённый уровень. Заселение триплетного возбуждённого уровня происходит путём растраты части энергии синглетного возбуждённого уровня в тепло, следовательно, триплетный уровень всегда расположен ниже соответствующего синглетного.
Любые переходы между S и Т уровнями связаны с переменой направления (обращением) спина. А это процесс возможный, но очень маловероятный (запрещён по спину). Поэтому концентрация триплетно возбуждённых молекул всегда меньше концентрации синглетно возбуждённых молекул, а время жизни (продолжительность существования), наоборот:
Способы расходования молекулой энергии возбуждения.
Переходы с верхних уровней на нижние могут быть безизлучательные и излучательные. Способы безизлучательного перехода: 1. Растрата энергии в виде тепла: А* → А0 + тепло. Так растрачивается энергия высших возбуждённых уровней. 2. Вступление возбуждённой молекулы в химическую реакцию – фотобиологический процесс: А* → продукты. 3. Передача энергии возбуждения окружающим молекулам: А* + В → А + В*.
Излучательный переход – это переход с высвечиванием квантов излучения – люминесценция: А* → А0 +
Виды люминесценции: 1. Спонтанная (самопроизвольная) 2. Вынужденная (индуцированная)
В зависимости от способа предварительного возбуждения молекулы: 1. Фотолюминесценция (светом) 2. Электролюминесценция (электрическим полем или током) 3. Хемилюминесценция (в результате химической реакции)
По механизму излучения: 1. Флуоресценция 2. Фосфоресценция
Флуоресценция – испускание кванта излучения при переходе с первого синглетного возбуждённого уровня на основной (чрезвычайно малая длительность 10-9 – 10-6 с): Фосфоресценция (послесвечение) – испускание фотона при переходе с триплетного возбуждённого уровня на основной (затухает 10-3 – 10 с):
Диаграмма состояний – схема, на которой представлены основные типы переходов между энергетическими уровнями.
a, a1 – переходы с поглощением энергии b, e – растрата энергии в тепло c – флуоресценция f – фосфоресценция d, g – все виды безизлучательных переходов
Спектры поглощения и люминесценции.
У каждого вещества – характерная система энергетических уровней, поэтому излучения разных длин волн испускаются и поглощаются по-разному. Следовательно, спектральный состав испускаемого и поглощаемого излучения – важнейшая характеристика вещества.
Спектр поглощения – зависимость оптической плотности образца от длины волны падающего света: . Спектр люминесценции – зависимость интенсивности люминесценции от длины волны люминесценции: . Так как часть энергии высших возбуждённых уровней растрачивается в виде тепла, кванты люминесценции меньше поглощённых квантов. Соответственно, длина волны люминесценции больше длины волны поглощённого излучения. Так как триплетный уровень расположен ниже синглетного, кванты фосфоресценции меньше квантов флуоресценции, а длина волны фосфоресценции больше длины волны флуоресценции. Поэтому для спонтанной люминесценции справедливо правило Стокса: спектры флуоресценции и фосфоресценции сдвинуты в сторону больших длин волн относительно спектра поглощения того же вещества.
Интенсивность люминесценции зависит также от длины волны падающего (возбуждающего люминесценцию) света. Отношение интенсивности люминесценции к интенсивности падающего света - относительная интенсивность люминесценции. Спектр возбуждения люминесценции – зависимость относительной интенсивности люминесценции от длины волны возбуждающего света:
Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1521; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |