Электронные переходы в атомах и молекулах при поглощении квантов оптического излучения.
ВВЕДЕНИЕ | Основные характеристики оптического излучения | Интенсивность излучения | Поток излучения | Доза излучения | Условия выполнения закона Бугера-Ламберта-Бера. | Качественный спектрофотометрический анализ. | Количественный спектрофотометрический анализ. | Низкотемпературная спектрофотометрия | Производная спектрофотометрия |
Неизбежным последствием поглощения кванта излучения оптического диапазона электроном является изменение его энергии, а, следовательно, и изменение занимаемой им электронной орбитали в молекуле. Схема переходов электронов между электронными орбиталями с разными энергиями приведена на рис. 1.
Рисунок 1. Схема переходов электрона между энергетическими уровнями (электронными орбиталями) после поглощения кванта оптического электромагнитного излучения. Пояснения в тексте.
Публикуется с модификациями по: Рощупкин Д.И., Артюхов В.Г. Основы фотобиофизики: Учебное пособие. Воронеж: ВГУ, 1997, с. 7.
После поглощения кванта (hn1 или hn2) один из электронов переходит с основной орбитали S0 на орбитали S1* или S2* с большей энергией. На какую именно энергонасыщенную орбиталь он попадет, зависит от энергии поглощенного фотона. Если электрон попал на орбиталь S2*, он весьма быстро (за 10-12-10-13 секунды) переходит на орбиталь S1*. Энергетический избыток, соответствующий разнице в энергиях между орбиталями S2* и S1*, расходуется на тепловые колебания. Уровни (орбитали) S0, S1* и S2* являются синглетными (т.е. на них должны находится спаренные электроны с суммарным спиновым спиновым числом, равным 0). При переходе между ними, таким образом, спин электрона не меняется. Однако, часть электронов, попавших на уровень S1*, может затем перейти на орбиталь Т. Такой переход носит название интеркомбинационной конверсии. Часть энергии электрона при этом расходуется в тепло, а часть тратится на изменение спина, поскольку орбиталь Т является триплетной (сумма спиновых чисел находящихся там электронов не равна 0, из-за чего в магнитном поле происходит расщепление этой орбитали на 3). На этой молекулярной электронной орбитали, таким образом, появляется 2 неспаренных электрона. Поскольку для возвращения с данной орбитали на исходную (основную) синглетную орбиталь S0 электрон должен повторно поменять спин (т.е. преодолеть энергетический барьер), время его пребывания на орбитали Т (от 10-7 секунды до нескольких десятков секунд) оказывается много больше, чем время пребывания на орбиталях S1* или S2* (10-8 -10-12 секунды). Из-за этого молекулы с электроном, находящимся на орбитали Т, могут успеть поглотить еще один фотон (hn3). Такое поглощение сопровождается переходом электрона на следующий по энергии триплетный уровень Т1. Поглощение квантов излучения электронами на орбиталях S1* или S2* очень маловероятно, хотя и может наблюдаться при крайне высокой интенсивности действующего излучения. Если энергия квантов излучения невелика (как, например, у фотона hn4), они не могут инициировать переходы электронов между орбиталями, но могут вызывать переходы между тепловыми колебательными подуровнями, имеющимися у каждой из них. Такой результат наблюдается при поглощении фотонов, относящихся к инфракрасной области оптического диапазона электромагнитного излучения.
Пребывание электрона на уровнях S1* или Т увеличивает свободную энергию молекул и, следовательно, термодинамически невыгодно. От избытка энергии в такой ситуации молекулы могут избавиться следующими способами:
(1) путем испускания кванта вторичного излучения (hnфл в случае перехода S1*® S0, или hnфос при переходе Т® S0; вторичное излучение в ходе перехода S1*® S0 называется флуоресценцией, при переходе Т® S0 – фосфоресценцией, общее название вторичного излучения вследствие поглощения оптического излучения - фотолюминесценция);
(2) путем растраты электронной энергии на тепловые колебания;
(3) путем переноса (миграции) энергии на другие молекулы;
(4) путем расходования энергии на разрыв старых и образование новых ковалентных связей (т.е. на фотохимические превращения в молекуле).
Законы поглощения света веществом. Спектрофотометрический анализ. Особенности спектрофотометрии биологических объектов. Некоторые специальные методы спектрофотометрического анализа.
Определение:
Группа методов, основанных на количественном анализе ослабления оптического излучения веществом объектаназывается фотометрией (или фотометрическим анализом). Если регистрируется еще и зависимость ослабления света от длины волны (энергии квантов, частоты, волнового числа) тестирующего излучения, то это – спектрофотометрия (или спектрофотометрический анализ).
Дата добавления: 2015-07-25; просмотров: 290 | Нарушение авторских прав
mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)