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去活化过程 - kuasedutw
Ch15 Molecular Luminescence 產生螢光和磷光的激發態
Spectrometry 分子發光光譜法 —單態/三重激發態
藉分子物分子被激發後的物種其發射光譜作為物
質定性與定量分析的依據
Molecular Fluorescence (分子螢光)
photoluminescence ,不涉及電子自旋改變,生命期短
Phosphorescence (磷光)
photoluminescence ,電子自旋改變,生命期較長
Chemiluminescence(化學發光)
基於化學反應所形成的激發物種的發射光譜
發光方法的優點 反磁 反磁 順磁
靈敏度高 能量 低 高 中
大的線性濃度範圍 -5 -8 -4
生命期 10 ~10 sec 10 ~1 sec
Fig 15-1 光發光系統的能階圖
去活化過程
一個激發的分子回到基態的步驟有下列數種
震動鬆弛
激發態物種與溶劑碰撞的結果,過剩的震動能量會失去,
造成能量轉移而使溶劑的溫度稍微升高
震動激發分子的平均生命期是10-12sec ,遠短於分子激發
態的生命期,因此,溶液產生的螢光場涉及一個電子激
發態的最低振動能階的躍遷
外轉換
激發分子和溶劑或其他溶質間的相互作用和能量轉移
當粒子間碰撞次數減少時(低溫及高黏度) ,外轉換會減
少,螢光會增強
Intersystem crossing系統間跨越
內轉換 一個激發分子的自旋被反轉而產生此分子多重性的改變的
一個分子並沒有輻射 過程
的發生就能轉換到較 在含有重原子的分子是常見的,如碘或溴(heavy-atom
低電子態的分子間的 effect) ,因為自旋和
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