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第一讲-绪论 第一章第一节 -光化学基础

第一章 光化学原理 光化学原理与应用 李善君、唐晓林 (跃进楼302,Tel:22865) 光化学反应特点 活化能低 量子产率低 产物复杂 分子光化学两个基本定律 一、 Grotthuss—Draper 定律: (也称作光化学活化原理) 只有反应体系实际吸收的辐射才能引发反应,而透射的光是不能引发光化学反应的。 (高分子光化学领域应用得最多的是紫外光谱) 分子光化学过程的三个阶段 1、分子吸收光子后形成电子激发态分子 2、由激发态分子发生的初级光化学过程 3、由初级光化学过程产生的中间体发生次 级或“黑暗”反应。(链式反应,光照引发反 应后,停止后反应继续进行) 本课程(高分子光化学原理及应用)内容 引言 光化学原理 高分子光物理 光聚合 光交联反应 光敏涂料 光致刻蚀剂 聚合物光降解和光稳定 光致发光在聚合物研究中的应用 光功能高分子 参考资料 《高分子光化学原理及应用》(主要参考书) (复旦大学出版社,李善君、纪才圭) (“高分子光化学”领域国内目前唯一的一本专业书) 《Modern Molecular Photochemistry》 (Nicholas J. Turro) 《光化学原理》 ([英]J。巴尔特洛甫,清华大学出版社) * 绪 论 分子光化学 是一门描述由于吸收光子而产生的物理、化学过程的 学科。 相对于热化学,分子光化学是完全不同的化学领域。 但就其化学反应本身而言,有相同,也有不同之处: 相同:是两者都可以应用反应分子中的电子再结合来解释化学反应。 不同:热化学反应中分子的电子状态和光化学反应中激发分子的电子状态不同,所造成的化学反应能力可有很大 的不同。 二、Einstein—Stark定律: (也称为量子活化原理) 光化学反应是分子吸收一个光子后的结果,即一克分子物质活化需要一克分子光量子。 注意:E—S 定律适用于反应初级过程。 量子产率?: 对于链式反应中?可以很大,可达106以上。 (例: ?=2 高分子光化学 是描述有机分子吸收光子后发生聚合以及高分子吸收光子后引起物理与化学过程的科学 *

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