分子荧光材料荧光机理.pdf
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1、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
2、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:
3、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
4、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
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