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分子發(fā)光ppt課件-展示頁

2025-05-15 08:12本頁面
  

【正文】 ihv ????n1jjhvMX*熒光激發(fā)光譜與紫外 可見吸收光譜類似 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 90004008001200160020222400280032003600400044004800 IF??ex =290nm (MAX) 固定 ?em=620nm(MAX) 固定 ?ex=290nm (MAX) ?em= 620nm(MAX) B. 發(fā)射光譜 (熒光光譜 ) 固定激發(fā)波長 掃描發(fā)射波長 C. 激發(fā)光譜與發(fā)射光譜的鏡像關(guān)系 S0 4 3 2 1 S1 4 3 2 1 發(fā)射光譜的形狀與激發(fā)波長無關(guān): 分子的激發(fā)光譜可能含有幾個激發(fā)帶,但發(fā)射光譜只含一個發(fā)射帶;即使分子被激發(fā)到高于 S1的電子態(tài),由于經(jīng)過極快的內(nèi)轉(zhuǎn)換和振動弛豫降到 S1電子態(tài)的最低振動、轉(zhuǎn)動能級,然后以輻射形式釋放能量回到基態(tài)。 磷 光: 1~104 sec—— 由第一電子激發(fā)三重態(tài)躍遷回基 態(tài)的任一振動能級所發(fā)出的光輻射。 ?19世紀(jì)以前 , 熒光的觀察是靠肉眼進(jìn)行的 , 直到 1928年 , 才由 Jette和 West提出了第一臺熒光計 。 ?直到 1852年 , Stokes在考察奎寧和葉綠素的熒光時 , 用分光光度計觀察到其熒光的波長比入射光的波長稍微長些 , 才判斷這種現(xiàn)象是這些物質(zhì)在吸收光能后重新發(fā)射不同波長的光 , 而不是由光的漫射作用所引起的 , 從而導(dǎo)入了熒光是光發(fā)射的概念 , 他還由發(fā)熒光的礦石 “ 螢石 ” 推演而提出 “ 熒光 ” 這一術(shù)語 。第四章 分子熒光 :Fluorescence 分子磷光 :Phosphorescence 167。 分子發(fā)光的基本原理 ?第一次記錄熒光現(xiàn)象的是 16世紀(jì)西班牙的內(nèi)科醫(yī)生和植物學(xué)家 , 1575 年他提到在含有一種稱為 “ Lignum Nephriticum”的木頭切片的水溶液中 , 呈現(xiàn)了極為可愛的天藍(lán)色 。 ?1867年 , Goppelsroder進(jìn)行了歷史上首次的熒光分析工作 , 應(yīng)用鋁 — 桑色素配合物的熒光進(jìn)行鋁的測定 。 一 . 分子熒光與磷光的產(chǎn)生 1. 單重態(tài)與三重態(tài) 按激發(fā)的模式分類: 按分子激發(fā)態(tài)的類型分類: 光致發(fā)光 化學(xué)發(fā)光 /生物發(fā)光 熱致發(fā)光 場致發(fā)光 摩擦發(fā)光 分子發(fā)光 分子發(fā)光 熒光 磷光 瞬時熒光 遲滯熒光 按光子能量分類: 斯托克斯熒光 (Stokes): λex λem 反斯托克斯熒光 (Antistokes): λex λem 共振熒光 (Resonance): λex = λem 熒光 分子的活化與去活化 S0 S1 T1 S2 紫外可見吸收 光譜 外轉(zhuǎn)移 紫外可見共振熒光 光譜 內(nèi)轉(zhuǎn)移 熒光 系間竄躍 磷光 反系間竄躍 遲滯熒光 振動弛豫 1 . 輻射躍遷的類型 共振熒光: 1012 sec 熒 光: 108 sec —— 由第一電子激發(fā)單重態(tài)躍遷回基態(tài)的 任一振動能級所發(fā)出的光輻射。 2 . 無輻射躍遷的類型 振動弛豫 : Vr 1012sec 外 轉(zhuǎn) 移 :無輻射躍遷回到基態(tài)
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