直接光解学习.pptx
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1、15.1 引引 言言分子中电子的基态分为:分子中电子的基态分为:键键 键(或者是离域的键(或者是离域的 键体系)键体系)或某个原子(通常是杂原子)上的非键电子或某个原子(通常是杂原子)上的非键电子,即即n轨道。轨道。如果一个分子暴露在紫外(如果一个分子暴露在紫外(UV)或者可见光下(我们感兴趣的主要是那些)或者可见光下(我们感兴趣的主要是那些能激发地球表面有机污染物光化学变化的太阳辐射的波长范围,即能激发地球表面有机污染物光化学变化的太阳辐射的波长范围,即290600 nm),电子可以从成键轨道和非键轨道跃迁到所谓的反键轨道(),电子可以从成键轨道和非键轨道跃迁到所谓的反键轨道(*轨道或轨道或
2、 *轨道),分子也就处于激发态,即成为比基态更具有反应活性的轨道),分子也就处于激发态,即成为比基态更具有反应活性的物种。物种。1成键轨道平动振动转动温度升高提供能量第1页/共46页直接光解:直接光解:有机污染物吸收光以后发生相应有机污染物吸收光以后发生相应的转化,这一转化过程通常称为直接光解。的转化,这一转化过程通常称为直接光解。间接光解:间接光解:有机物通过其他的激发态物质有机物通过其他的激发态物质(如天然有机物)的能量转移机制发生,或(如天然有机物)的能量转移机制发生,或者通过与光照产生的瞬态活性物质(如羟基者通过与光照产生的瞬态活性物质(如羟基自由基、单重态氧、臭氧、过氧自由基等)自由
3、基、单重态氧、臭氧、过氧自由基等)发生反应,这种转化过程成为间接光解。发生反应,这种转化过程成为间接光解。2第2页/共46页 15.2 光化学基本定律光化学基本定律 3=c/c为光速,为3.0108 m s-1:1 s内通过一个固定点的振动频率E=h =h c/h为普朗克常数,为6.631034 J s 化学物质对光的吸收:摩尔消光系数第3页/共46页紫外可见光的能量与共价键的键能紫外可见光的能量与共价键的键能处于同一个数量级,因此,这些键处于同一个数量级,因此,这些键吸收光以后可以裂解,但是,吸收吸收光以后可以裂解,但是,吸收光以后是否发生裂解还取决于光以后是否发生裂解还取决于该有机物吸收特
4、定波长光的可能该有机物吸收特定波长光的可能性;性;激发态发生特定反应的可能性。激发态发生特定反应的可能性。4第4页/共46页Lambert定律:定律:体系对入射光的吸收比例与入射光的光强无关。体系对入射光的吸收比例与入射光的光强无关。Beer定律:定律:体系的辐射吸收量与吸收辐射的分子数成正比。体系的辐射吸收量与吸收辐射的分子数成正比。Beer-Lambert定律:定律:I0():入射光强度入射光强度,I():透过溶液后的光强透过溶液后的光强。():介质的吸收系数。介质的吸收系数。i():化合物化合物i在波长在波长处的摩尔吸收系数,表征化合物处的摩尔吸收系数,表征化合物i在某一波长处吸收在某一
5、波长处吸收光的概率。光的概率。Ci:化合物的浓度(化合物的浓度(mol/L),l:光程(光程(cm)。)。5吸光度第5页/共46页6A()和i()随变化很大。第6页/共46页7 有机化合物能在一个较大的波长范围内吸收光,并有机化合物能在一个较大的波长范围内吸收光,并且有一个或多个吸收峰,每个吸收峰都与一个特定的电且有一个或多个吸收峰,每个吸收峰都与一个特定的电子跃迁相对应,如子跃迁相对应,如 n-n-*与与 -*的跃迁。的跃迁。分子,尤其是在激发态时,由于它们处于不同的振分子,尤其是在激发态时,由于它们处于不同的振动和转动状态,所以吸收紫外可见光谱呈现宽的吸收带,动和转动状态,所以吸收紫外可见
6、光谱呈现宽的吸收带,而不是尖锐的吸收线。而不是尖锐的吸收线。第7页/共46页文献中通常只报道物质的最大吸收峰的波长(文献中通常只报道物质的最大吸收峰的波长(max)以及相应)以及相应的(的(i,max),这些特征值可以用于初步评价一个有机物的吸光),这些特征值可以用于初步评价一个有机物的吸光性,但是如果需要对光化学过程进行定量描述,则必须了解整个性,但是如果需要对光化学过程进行定量描述,则必须了解整个的紫外图谱。的紫外图谱。吸收光谱对溶剂效应(吸收光谱对溶剂效应(溶剂效应是溶剂对于反应速率、平衡甚至反应机理的影响)很敏感,尤其在溶质和溶剂分子之间存在氢)很敏感,尤其在溶质和溶剂分子之间存在氢键
7、作用时。键作用时。8注意:第8页/共46页化学结构与光吸收化学结构与光吸收 在我们所关心的波长范围内(在我们所关心的波长范围内(290600 nm),有机物对光的吸收有多),有机物对光的吸收有多大与其结构中存在去定域化的大与其结构中存在去定域化的 电子体系有关:特别是对于芳环和共轭双键电子体系有关:特别是对于芳环和共轭双键可以形成所谓的可以形成所谓的发色团发色团,即表现出紫外可见吸收特征的结构单元,这类体,即表现出紫外可见吸收特征的结构单元,这类体系中最可能发生的电子跃迁是系中最可能发生的电子跃迁是 电子从成键电子从成键 电子轨道跃迁到反键电子轨道跃迁到反键 轨道,轨道,通常记作通常记作-*跃
8、迁,并且往往引发最强的吸收带;跃迁,并且往往引发最强的吸收带;如果如果 电子体系中存在带有非键电子的原子(即杂原子),还可以引发所谓电子体系中存在带有非键电子的原子(即杂原子),还可以引发所谓的的n-*跃迁,与跃迁,与 -*跃迁相比,这类跃迁通常发生在较大波长(较低跃迁相比,这类跃迁通常发生在较大波长(较低能量)处,而且摩尔吸光系数往往较小。能量)处,而且摩尔吸光系数往往较小。9第9页/共46页101.所有存在键的有机化合物都可以发生2.所需的能量最大,吸收的辐射波长最短(200 nm)。由非键的n电子从非键轨道向*反键轨道的跃迁,含有杂原子的饱和有机化合物都会发生此类跃迁。最大吸收波长在20
9、0 nm附近,且最大吸收波长随杂原子的电负性不同而不同,一般电负性越大,n电子被束缚越紧,跃迁所需的能量越大,吸收的波长越短。n-*;-*第10页/共46页11 电子从成键 轨道向反键*轨道的跃迁,含有 电子基团的不饱和有机化合物都能发生该类型跃迁,其特点为:1.不饱和键数目对吸收波长和摩尔吸光系数有影响(红移)红移:在直链多烯烃中,每增加一个共轭双键都会使能量最低的跃迁吸收峰向长波方向偏移30nm,这种现象即所谓的红移;通常一个分子的共轭效应越明显,其吸收峰向长波方向偏移就越多,其所需的光能量越低,这是因为共轭效应越明显,形成的激发态也越稳定,因此有利于基态向激发态的转变。第11页/共46页
10、12第12页/共46页13n-*跃迁:由n电子从非键轨道向*反键轨道的跃迁,含有不饱和杂原子基团的有机物分子可以发生这类跃迁。其特点为:1.跃迁所需的能量最低,吸收辐射的波长在近紫外或可见光区;2.最大吸收波长与键的原子有关,一般杂原子的电负性越强,最大吸收波长越短;3.其发生的几率较小,所以摩尔吸光系数较小;4.将两个碳碳双键换成两个氮原子,产生较强的n-*跃迁,使吸收峰处于可见光区,偶氮染料成为重要的染料。醌类结构是另一类可在可见光区产生吸收的结构,是腐殖酸中主要吸光基团,可作敏化光解的光敏剂。第13页/共46页14红移负电荷去定域化负电荷去定域化失去非键合电子蓝移:如在氨基酸外质子化作用
11、导致氮原子不再具有芳环体系中去定域化的非键合电子,导致吸收光向短波长方向偏移,即所谓的蓝移。有机酸碱的吸收光谱受pH影响较大。第14页/共46页总之总之,在环境光化学中,最重要的发色团存在于含有共轭在环境光化学中,最重要的发色团存在于含有共轭电子体系的电子体系的有机物中,这些共轭有机物中,这些共轭电子体系可能会和杂原子的非键电子相互作用,也电子体系可能会和杂原子的非键电子相互作用,也可能不会。另外,还有一些外源性有机物本身不吸收可能不会。另外,还有一些外源性有机物本身不吸收300以上的光,以上的光,但是和过渡金属结合后会发生电荷转移跃迁。最明显的例子就是但是和过渡金属结合后会发生电荷转移跃迁。
12、最明显的例子就是Fe(III)EDTA。最后,对于带有两个以上发色团(没有相互作用)的化合物其吸收光谱对最后,对于带有两个以上发色团(没有相互作用)的化合物其吸收光谱对应于各个发色团光谱的叠加。应于各个发色团光谱的叠加。15分子在外来辐射的激发下,会强烈吸收辐射能,使电子从给予体向接受体迁移。第15页/共46页激发态化学物种的变化:量子产率激发态化学物种的变化:量子产率 16内转换:第一激发态的物种可以转化为基态的高振动能级,然后沿着振动能级向周围环境逐级释放热量回到基态。荧光和磷光:激发态分子可能以光的形式释放能量,直接回落到基态的较低振动能级称为荧光;激发态分子也可能先经历向另一激发态的变
13、化(系间窜越)后再发生这一过程,称为磷光。光敏化:激发态物种将多余的能量传递给环境中的其他分子,自身回到基态,而其他分子被激发。第16页/共46页激发态有机分子可以发生多种物理和化学过程,这些激发态有机分子可以发生多种物理和化学过程,这些过程的相对重要性取决于化合物的结构与所在的环境过程的相对重要性取决于化合物的结构与所在的环境(如溶质、溶剂),对于给定环境中的某一过程(如溶质、溶剂),对于给定环境中的某一过程j,我,我们定义量子产率们定义量子产率 ij()表示化合物表示化合物i的激发态分子中发的激发态分子中发生该(物理或化学)过程的分数,即:生该(物理或化学)过程的分数,即:由于有机分子的光
14、吸收通常是单个量子的过程,因此由于有机分子的光吸收通常是单个量子的过程,因此也可以把上式改写成:也可以把上式改写成:17第17页/共46页在环境化学中,我们更关心引起化合物结构变化的所有反应的总量子产率,在环境化学中,我们更关心引起化合物结构变化的所有反应的总量子产率,这一参数通常也称作反应量子产率,记作:这一参数通常也称作反应量子产率,记作:当化合物吸收光子引发消耗更多分子的链式反应时,量子产率则会大于当化合物吸收光子引发消耗更多分子的链式反应时,量子产率则会大于1,实际环境中很少出现这种情况。主要是因为污染物的浓度太低以及水体中其实际环境中很少出现这种情况。主要是因为污染物的浓度太低以及水
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