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荧光光谱

不同结构荧光化合物都有特征的激发光谱和发射光谱,因此可以将荧光物质的激发光谱与发射光谱的形状、峰位与标准溶液的光谱图进行比较,Edinburgh荧光光谱仪报价,从而达到定性分析的目的,在低浓度时,溶液的荧光强度与荧光物质的浓度成正比:F=Kc。其中,F为荧光强度,c为荧光物质浓度,K为比例系数。这就是荧光光谱定量分析的依据。



浅析荧光光谱

无论分子初处于哪一个激发单重态,通过内转换及振动弛豫,荧光光谱仪报价,均可返回到激发单重态的低振动能级,Techcomp荧光光谱仪报价,然后再以辐射形式发射光而返回至基态的任一振动能级上,这时发射的光称为荧光。由于振动弛豫和内转换损失了部分能童,故荧光的波长总比激发光波长要长。发射荧光的过程为 秒。由于电子返回基态时可以停留在基态的任一振动能级上,国产荧光光谱仪报价,因此得到的荧光谱线有时呈现几个非常靠近的峰。通过进一步振动弛豫,这些电子都很快地回到基态的低振动能级。




分子结构与荧光

并不是所有的分子都能产生荧光,分子产生荧光必须具有:合适的结构和一定的荧光产率。荧光产生与分子结构的关系如下:

(1)电子跃迁类型。大多数荧光化合物都是由π→π*或n→π*跃迁激发,然后经过振动弛豫或其他非辐射跃迁,在发生π*→π或π*→n跃迁而产生荧光,其中π*→π荧光效率。

(2)共轭效应。含有π*→π跃迁能级的芳香族化合物的荧光常见且。具有较大共轭体系或脂环羰基结构的脂肪族化合物也可能产生荧光。

(3)取代基效应。苯环上有吸电子基常常会妨碍荧光的产生,而给电子基会使荧光增强。

(4)平面刚性结构。具有平面刚性结构的有机分子大多具有强烈荧光,因为该结构可降低分子振动,减少与溶剂的相互作用。





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