本文標題:"光學在化學分析中的應用-雙目熒光顯微鏡廠商"
發布者:yiyi ------ 分類: 行業動態 ------
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振動松弛
在電子激發過程中,可能將分子躍遷至數個振動能階中的任何一個。
因為激發物種的分子與溶劑分子之間發生碰撞現象,會發生迅速的能量轉移過程,結果使得溶劑的溫度值微量昇高。
由于這種松弛過程呈現出很高的效率性,所以振動激發態分子的平均生命期為10-12 s或更短些,而這個生命期會明顯短于電子激發態的平均生命期。
當溶液放射出螢光時,通常都是由電子激發態的最低振動能階開始的躍遷過程。
因為振動松弛的高效率表現,所以已知的電子躍遷行為所產生之螢光譜帶,會位在相對應的吸收譜帶之較低頻率值或較大波長值的位置(斯托克斯偏移現象)。
唯有當涵蓋由基態之最低振動能階與激發態之相對應能階等兩者之間的躍遷行為時,才會出現共振峰線。
去活化過程deactivation processes
藉由結合數種反應機制步驟,可以讓激發態分子松弛回到基態。
其中的兩個步驟,螢光與磷光就包括有輻射光子之放射現象。
其他以波狀箭頭所表示的各種去活化步驟是非輻射性步驟。
回到基態的較有利的途徑,就是能夠讓激發態之生命期達到最短化的那個過程。
光放光現象受限于只能夠發生在特殊系統中,在其中必須結合有結構與環境之特征,而能夠讓非輻射性松弛過程的速率值,緩慢到足以讓輻射放射過程具有動力學競爭力。
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