分子荧光和磷光光谱课件.ppt
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1、关于分子荧光和磷光光谱现在学习的是第1页,共51页发光现象起因是吸收了外在提供的能量引起的外在的能量热电光化学能现在学习的是第2页,共51页荧光入射光入射光荧光荧光18521852年,年,StokesStokes在考察奎宁和叶绿素的荧光时,用分光计观在考察奎宁和叶绿素的荧光时,用分光计观察到其察到其荧光的波长荧光的波长比比入射光的波长入射光的波长稍为稍为长些长些,才判明这种现象是这些,才判明这种现象是这些物质在吸收光能后重新发射不同波长的光。物质在吸收光能后重新发射不同波长的光。他还由发荧光的矿物他还由发荧光的矿物“萤萤石石”推演而提出推演而提出“荧光荧光”这一术语这一术语.现在学习的是第3页
2、,共51页萤石纯净的萤石为无色,但因含有较多Y、Ce 等元素,造成萤石结构空位,产生色心而致色,常见的颜色有浅绿色至深绿色,蓝、绿蓝、黄、酒黄、紫、紫罗兰色、灰、褐、玫瑰红、深红等。现在学习的是第4页,共51页20012001年美国遭受年美国遭受911911袭击时,美国世贸大厦内一共有袭击时,美国世贸大厦内一共有2 2万万5 5千多人,人们惊讶地发现了一个世界都为之惊叹的纪录:两千多人,人们惊讶地发现了一个世界都为之惊叹的纪录:两座大楼里,座大楼里,1 1万万8 8千多人在上百层的大楼完全断电的情况下,在千多人在上百层的大楼完全断电的情况下,在一个半小时之内成功逃生。一个半小时之内成功逃生。现
3、在学习的是第5页,共51页绿色荧光蛋白GFP绿色荧光蛋白现在学习的是第6页,共51页GFP现在学习的是第7页,共51页原理原理Generation of Molecular Fluorescence and Phosphorescence现在学习的是第8页,共51页荧光和磷光的产生过程分子能级和跃迁电子能级、振动能级和转动能级基态(S0)激发态(S1、S2、激发态振动能级):吸收特定频率的辐射;量子化;跃迁一次到位;激发态基态:多种途径和方式(见能级图);速度最快、激发态寿命最短的途径占优势;现在学习的是第9页,共51页荧光和磷光的产生过程电子激发态的多重度单重态S三重态T大多数有机分子的基态
4、处于单重态三重态能级比相应单重态能级低 S0T1 禁阻跃迁;通过其他途径进入(见能级图);进入的几率小;现在学习的是第10页,共51页激发态基态的能量传递途径电子处于激发态是不稳定状态,返回基态时,通过辐射跃迁(发光)和无辐射跃迁等方式失去能量;传递途径传递途径辐射跃迁荧光延迟荧光磷光内转移外转移系间跨越振动弛豫无辐射跃迁 激发态停留时间短、返回速度快的途径,发生的几率大,发光强度相对大;荧光荧光:10-710-9 s,第一激发单重态单重态的最低振动能级基态;磷光磷光:10-410s;第一激发三重态三重态的最低振动能级基态;现在学习的是第11页,共51页能级图S2S1S0T1吸吸收收发发射射荧
5、荧光光发发射射磷磷光光系间跨越内转换振动弛豫能量l l 2l l 1l l 3 外转换l l 2T2内转换振动弛豫现在学习的是第12页,共51页非辐射能量传递过程振动弛豫:同一电子能级内以热能量交换形式由高振动能级至低相邻振动能级间的跃迁。发生振动弛豫的时间10-12s。内转换:同多重度电子能级中,等能级间的无辐射能级交换。通过内转换和振动弛豫,高激发单重态的电子跃回第一激发单重态的最低振动能级。外转换:激发分子与溶剂或其他分子之间产生相互作用而转移能量的非辐射跃迁;外转换使荧光或磷光减弱或“猝灭”。系间跨越:不同多重态,有重叠的转动能级间的非辐射跃迁。改变电子自旋,禁阻跃迁,通过自旋轨道耦合
6、进行。现在学习的是第13页,共51页辐射能量传递过程 荧光发射荧光发射:电子由第一激发单重态的最低振动能级基态(多为 S1 S0跃迁),发射波长为 2的荧光;10-710-9 s。由图可见,发射荧光的能量比分子吸收的能量小,波长长;2 2 1;磷光发射磷光发射:电子由第一激发三重态的最低振动能级基态(T1 S0跃迁);电子由S0进入T1的可能过程:(S0 T1禁阻跃迁)S0 激发振动弛豫内转移系间跨越振动弛豫 T1 发光速度很慢:10-4100 s。光照停止后,可持续一段时间。现在学习的是第14页,共51页激发光谱荧光(磷光):光致发光,照射光波长如何选择?荧光(磷光)的激发光谱曲线固定测量波
7、长(选最大发射波长),化合物发射的荧光(磷光)强度与照射光波长的关系曲线(图中曲线I)激发光谱曲线的最高处,处于激发态的分子最多,荧光强度最大;现在学习的是第15页,共51页荧光(磷光)光谱固定激发光波长(选最大激发波长),化合物发射的荧光(或磷光强度)与发射光波长关系曲线(图中曲线II或III)。现在学习的是第16页,共51页光谱例子现在学习的是第17页,共51页激发光谱和发射光谱关系 StokesStokes位移位移激发光谱与发射光谱之间的波长差值。发射光谱的波长比激发光谱的长,振动弛豫消耗了能量。发射光谱的形状与激发波长无关发射光谱的形状与激发波长无关电子跃迁到不同激发态能级,吸收不同波
8、长的能量(如能级图 2,1),产生不同吸收带,但均回到第一激发单重态的最低振动能级再跃迁回到基态,产生波长一定的荧光(如 2)。镜像规则镜像规则通常荧光发射光谱与它的吸收光谱(与激发光谱形状一样)成镜像对称关系。现在学习的是第18页,共51页镜像规则 基态上的各振动能级分布与第一激发态上的各振动能级分布类似;基态上的零振动能级与第一激发态的二振动能级之间的跃迁几率最大,相反跃迁也然。现在学习的是第19页,共51页镜像规则200250300350400450500荧光激发光谱荧光激发光谱荧光发射光谱荧光发射光谱nm蒽的激发光谱和荧光光谱蒽的激发光谱和荧光光谱现在学习的是第20页,共51页分子产生
9、荧光的条件分子产生荧光必须具备的条件具有合适的结构(强的紫外可见吸收)具有一定的荧光量子产率荧光量子产率()荧光量子产率与激发态能量释放各过程的速率常数有关,如外转换过程速度快,不出现荧光发射现在学习的是第21页,共51页化合物的结构和荧光(1)跃迁类型:*的荧光效率高,系间跨越过程的速率常数小,有利于荧光的产生;(2)共轭效应:提高共轭度有利于增加荧光效率并产生红移(3)刚性平面结构:可降低分子振动,减少与溶剂的相互作用,故具有很强的荧光。如荧光素和酚酞有相似结构,荧光素有很强的荧光,酚酞却没有。(4)取代基效应:芳环上有供电基,使荧光增强。现在学习的是第22页,共51页荧光和取代基现在学习
10、的是第23页,共51页长共轭结构共轭系统共轭系统 f ex、em 现在学习的是第24页,共51页取代基供电子基:供电子基:NH2、-OH、-NHR、-NR2、-CN f,F吸电子基:吸电子基:-NO2、-COOH、-NHCOCH3、-C=O、-NO、-SH、-X f,F,甚至荧光熄灭甚至荧光熄灭-R、-SO3H、-NH3+对对 f 无影响无影响 现在学习的是第25页,共51页影响荧光的外部效应1.1.溶剂的影响溶剂的影响 除一般溶剂效应外,溶剂的极性、氢键、配位键的形成都将使化合物的荧光发生变化;极性极性 fF 粘度粘度分子间碰撞几率分子间碰撞几率F含重原子含重原子(CBr4、CH3CH2I)
11、F形成氢键形成氢键S1*(V=0)分子分子F现在学习的是第26页,共51页影响荧光的外部效应2.2.温度的影响温度的影响 荧光强度对温度变化敏感,温度增加,外转换去活的几率增加。3.溶液溶液pH 对酸碱化合物,溶液pH的影响较大,需要严格控制;pH13 兰色荧光兰色荧光 现在学习的是第27页,共51页影响荧光的外部效应4.4.内滤光作用和自吸现象内滤光作用和自吸现象 自自吸吸现现象象:化合物的荧光发射光谱的短波长端与其吸收光谱的长波长端重叠,产生自吸收;如蒽化合物。内滤光作用内滤光作用:溶液中含有能吸收激发光或荧光物质发射的荧光,如色胺酸中的重铬酸钾;现在学习的是第28页,共51页影响荧光的外
12、部效应5.5.溶液荧光的猝灭溶液荧光的猝灭碰撞猝灭碰撞猝灭:荧光物质浓度超过荧光物质浓度超过1g/L时,增加荧光分子间碰时,增加荧光分子间碰撞几率而产生的荧光熄灭现象。撞几率而产生的荧光熄灭现象。(浓度限量浓度限量1g 1mg/ml)荧荧光光熄熄灭灭剂剂(quenching medium):引引起起荧荧光光熄熄灭灭的的物物质质。如如卤卤素素离离子子、重重金金属属离离子子、氧氧分分子子以以及及硝硝基基化化合合物物、重重氮氮化化合合物物、羰羰基基、羧羧基基化化合合物物均均为为常常见见的的荧荧光光熄熄灭灭剂。剂。现在学习的是第29页,共51页仪器仪器Instruments现在学习的是第30页,共51
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