lytion
第10楼2010/11/20
找了找我的毕业论文,大家凑合看看,我都忘得差不多了。
电子跃迁时吸收或发射的能量并不是任意的,而是受到电子能级的制约,只能吸收或发射一定波长范围内的光。含有共轭双键体系的有机化合物,容易吸收激发光,其激发波长大多处于近紫外区或可见光区,发射波长多处于可见光区。光的发射波长和激发波长之间的差值叫斯托克斯(stokes)位移,斯托克斯位移越大,其激发光谱和发射光谱的重叠就越少,就有利于提高其分辨率。
分子的第一激发态与基态的能差是一定的,因而荧光波长不随激发光波长的改变而发生变化。分子激发过程中吸收的能量一般高于荧光辐射释放的能量,二者之差以热的形式损耗,因此荧光波长比激发光波长要长,其差通常为50nm~70nm,当有机化合物分子内可以形成氢键时,则增至150nm~250nm,这一规律称为Stokes位移。荧光的强度受许多因素的制约,如激发光源能量、吸收强度、量子效率等。量子效率也称量子收率,是指荧光物体分子发射的光量子数与吸收的光量子数之比。其大小是由分子结构决定的,而与激发光源的能量无关。
1. Stokes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。
2. 激发光谱:固定发射波长,用不同的激发光激发样品,记录下相应的荧光发射强度,即得激发光谱。
3. 发射光谱:固定激发波长,记录在不同波长所发射的荧光的相对强度,即得发射光谱。
4. 荧光光谱:固定测量波长(选最大发射波长),化合物发射的荧光强度与照射光波长的关系曲线。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。