欢迎来到淘文阁 - 分享文档赚钱的网站! | 帮助中心 好文档才是您的得力助手!
淘文阁 - 分享文档赚钱的网站
全部分类
  • 研究报告>
  • 管理文献>
  • 标准材料>
  • 技术资料>
  • 教育专区>
  • 应用文书>
  • 生活休闲>
  • 考试试题>
  • pptx模板>
  • 工商注册>
  • 期刊短文>
  • 图片设计>
  • ImageVerifierCode 换一换

    分子荧光材料荧光机理.pdf

    • 资源ID:73532373       资源大小:428.33KB        全文页数:6页
    • 资源格式: PDF        下载积分:11.9金币
    快捷下载 游客一键下载
    会员登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录   QQ登录  
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要11.9金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    分子荧光材料荧光机理.pdf

    一.分子荧光的发生过程(一)分子的激发态单线激发态和三线激发态 大多数分子含有偶数电子,在基态时,这些电子成对地存在于各个原子或分子轨道中,成对自旋,方向相反,电子净自旋等于零:S=+(-)=0,其多重性 M=2S+1=1(M 为磁量子数),因此,分子是抗(反)磁性的,其能级不受外界磁场影响而分裂,称“单线态”;图1 单线基态(A)、单线激发态(B)和三线激发态(C)当基态分子的一个成对电子吸收光辐射后,被激发跃迁到能量较高的轨道上,通常它的自旋方向不改变,即 S=0,则激发态仍是单线态,即“单线(重)激发态”;如果电子在跃迁过程中,还伴随着自旋方向的改变,这时便具有两个自旋不配对的电子,电子净自旋不等于零,而等于1:S=1/2+1/2=1其多重性:M=2S+1=3 即分子在磁场中受到影响而产生能级分裂,这种受激态称为“三线(重)激发态”;“三线激发态”比“单线激发态”能量稍低。但由于电子自旋方向的改变在光谱学上一般是禁阻的,即跃迁几率非常小,只相当于单线态 单线态过程的 10-610-7。(二)分子去活化过程及荧光的发生:(一个分子的外层电子能级包括 S0(基态)和各激发态 S1,S2,.,T1.,每个电子能级又包括一系列能量非常接近的振动能级)处于激发态的分子不稳定,在较短的时间内可通过不同途径释放多余的能量(辐射或非辐射跃迁)回到激态,这个过程称为“去活化过程”,这些途径为:1.振动弛豫:在溶液中,处于激发态的溶质分子与溶剂分子间发生碰撞,把一部分能量以热的形式迅速传递给溶剂分子(环境),在10-1110-13秒时间回到同一电子激发态的最低振动能级,这一过程称为振动弛豫。图2 分子吸收和发射过程的能级图 2.内转换:当激发态 S2的较低振动能级与 S1的较高振动能级的能量相当或重叠时,分子有可能从 S2的振动能级以无辐射方式过渡到 S1的能量相等的振动能级上,这一无辐射过程称为“内转换”。(“内转换”过程同样也发生在三线激发态的电子能级间)3.外转换:激发态分子与溶剂分子或其他溶质分子相互作用(如碰撞)而以非辐射形式转移掉能量回到基态的过程称“外转换”。4.系间跨跃:当电子单线激发态的最低振动能级与电子三线激发态的较高振动能级相重叠时,发生电子自旋状态改变的 ST 跃迁,这一过程称为“系间跨跃”。(含有高原子序数的原子如 Br2、I2的分子中,由于分子轨道相互作用大,此过程最为常见。)5.荧光发射:当激发态的分子通过振动驰豫内转换振动驰豫到达第一单线激发态的最低振动能级时,第一单线激发态最低振动能级的电子可通过发射辐射(光子)跃回到基态的不同振动能级,此过程称为 “荧光发射”。如果荧光几率较高,则发射过程较快,需10-8秒。(它代表荧光的寿命)由于不同电子激发态(S)的不同振动能级相重叠时,内转换发生速度很快(容易),在10-111013秒内完成,所以通过重叠的振动能级发生内转换的几率要比由高激发态发射荧光的几率大的多,因此,尽管使分子激发的波长有短(1)有长(2),但发射荧光的波长只有3(12)。6.磷光发射:第一电子三线激发态最低振动能级的分子以发射辐射(光子)的形式回到基态的不同振动能级,此过程称为“磷光发射”。(磷光的波长4较荧光的波长3稍长,发生过程较慢 约 10-410s)由于三线态 单线态的跃迁是禁阻的,三线态寿命比较长,(10-310s 左右),若没其它过程同它竞争时,磷光的发生就有可能;由于三线态寿命较长,因而发生振动弛豫及外转换的几率也高,失去激发能的可能性大,以致在室温条件下很难观察到溶液中的磷光现象。因此,试样采用液氮冷冻降低其它去活化才能观察到某些分子的磷光。总之:处于激发态的分子,可以通过上述不同途径回到基态,哪种途径的速度快,哪种途径就优先发生。如果发射荧光使受激分子去活化过程与其他过程相比 较快,则荧光发生几率高,强度大。如果发射荧光使受激分子去活化过程与其他过程相比 较慢,则荧光很弱或不发生。(三)荧光量子效率:物质发射荧光的光子数与吸收激发光的光子数的比值。(1)数值在 01之间。他的大小取决于物质分子的化学结构及环境(t0c、pH、溶剂等)。二.激发光谱与荧光(发射)光谱 1.激发光谱:将激发荧光的光源用单色器分光,连续改变激发光波长,固定荧光发射波长,测定不同波长激发光下物质溶液发射的荧光强度(F),作 F光谱图称激发光谱。从激发光谱图上可找到发生荧光强度最强的激发波长ex,选用 ex可得到强度最大的荧光。2.荧光光谱:选择ex作激发光源,用另一单色器将物质发射的荧光分光,记录每一波长下的 F,作 F-光谱图称为荧光光谱。荧光光谱中荧光强度最强的波长为 em。ex与 em一般为定量分析中所选用的最灵敏的波长。三.荧光与分子结构的关系 1.分子结构与荧光 具有、及 n、电子共轭结构的分子能吸收紫外和可见辐射而发生 -*或 n-*跃迁,然后在受激分子的去活化过程中发生*-或*-n 跃迁而发射荧光。发生 -*跃迁分子,其摩尔吸光系数()比 n-*跃迁分子的大1001000倍,它的激发单线态与三线态间的能量差别比 n-*的大的多,电子不易形成自旋反转,体系间跨越几率很小,因此,-*跃迁的分子,发生荧光的量子效率高,速率常数大,荧光也强。所以只有那些具有-共轭双键的分子才能发射较强的荧光;电子共轭程度越大,荧光强度就越大(ex与 em长移)大多数含芳香环、杂环的化合物能发出荧光,且 电子共轭越长,越大。2.取代基对分子发射荧光的影响(1)(苯环上)取代 给电子基团,使 共轭程度升高荧光强度增加:如CH3,NH2,OH,OR 等。(2)(苯环上)取代吸电子基团,时荧光强度减弱甚至熄灭:如:,COOH,CHO,NO2,N=N。(3)高原子序数原子,增加体系间跨越的发生,使荧光减弱甚至熄灭。如:Br,I。3.共面性高的刚性多环不饱和结高的分子有利于荧光的发射。例如:荧光素呈平面构型,其结构具有刚性,它是强荧光物质;而酚酞分子由于不易保持平面结构,故而不是荧光物质。

    注意事项

    本文(分子荧光材料荧光机理.pdf)为本站会员(ylj18****70940)主动上传,淘文阁 - 分享文档赚钱的网站仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁 - 分享文档赚钱的网站(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于淘文阁 - 版权申诉 - 用户使用规则 - 积分规则 - 联系我们

    本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

    工信部备案号:黑ICP备15003705号 © 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁 

    收起
    展开