Правило Каши касается формы спектров люминесценции (флуоресценции, фосфоресценции) при возбуждении их излучением разных длин волн. Поскольку испускание квантов люминесценции всегда происходит с низшего электронного возбужденного уровня молекулы, спектр люминесценции будет всегда одним и тем же, независимо от того, на какой энергетический уровень попал электрон в результате поглощения фотона. Это означает, что форма спектра люминесценции не зависит от длины волны возбуждающего излучения.
Закон Стокса—Ломмеля обусловливает взаимное расположение спектров люминесценции и поглощения и формулируется следующим образом: спектр люминесценции в целом и его максимум сдвинут по сравнению со спектром поглощения и его максимумом в длинноволновую область. Это означает, что средняя энергия квантов люминесценции меньше средней энергии поглощенных квантов. Причина этого явления заключается в превращении части энергии поглощенных квантов в тепловую энергию:
hνa = hνi + Q
где hνa — энергия
поглощенного фотона возбуждающего света; hνi — энергия фотона люминесценции; Q — энергия теплового
движения молекулы.
Правило Лёвшина, называемое также правилом
зеркальной симметрии, утверждает, что нормированные спектры поглощения и
флуоресценции, представленные в виде графиков ε = f(ν) и I/ν = f(ν), зеркально
симметричны относительно прямой, перпендикулярной оси частот и проходящей через
точку пересечения спектров ν0, причем для ν0 можно
записать:
νa
+ νf = 2ν0
где νa, νf —
симметричные частоты поглощения и флуоресценции.
Зеркальная симметрия спектров флуоресценции
I/ν = f(ν) (1) и поглощения ε = f(ν) (2) родамина 6Ж в ацетоне
Частота ν0 в данном выражении
может быть интерпретирована как частота чисто электронного перехода, т.е.
перехода между нулевыми колебательными уровнями основного S0 и
первого возбужденного S1 синглетных состояний. Это соотношение
является математическим выражением правила Лёвшина и легко преобразуется к
виду:
Δn = na - nf = 2(na - n0).
Если на
оси абсцисс откладывать значения νa
, на оси ординат — значения Δν, то при зеркальной симметрии спектров поглощения
и флуоресценции должна получиться прямая с тангенсом угла наклона, равным 2.
Зеркальная
симметрия спектров поглощения и флуоресценции характерна для сложных молекул и
не наблюдается в случае простых молекул. Ее можно объяснить тем, что геометрия
молекул мало меняется при электронном возбуждении, а расстояния между колебательными
уровнями и вероятности переходов на них у молекул в основном и электронно-возбужденном
состояниях близки.
Более строгое квантовомеханическое обоснование правила Лёвшина было дано Д.И.Блохинцевым. Он показал, что спектры поглощения и флуоресценции необходимо нормировать и строить в координатах ε/ν = f(ν) и I/ν 4 = f(ν) соответственно.
Закон Вавилова устанавливает зависимость квантового выхода люминесценции от длины волны возбуждающего излучения. Согласно этому закону фотолюминесценция может сохранять постоянный квантовый выход, если возбуждающая волна преобразуется, в среднем, в более длинную, чем она сама. Напротив, выход фотолюминесценции резко уменьшается при обратном превращении длинных волн в короткие. На рисунке представлена зависимость квантового выхода флуоресценции некоторых веществ от длины волны возбуждающего излучения
Зависимость относительного квантового выхода флуоресценции некоторых веществ от длины волны возбуждающего излучения: 1 — родамин 6Ж; 2 — урановое стекло; 3 — гидросульфат хинина; 4 — флуоресцеинЗакон Вавилова уточняет закон Стокса—Ломмеля и предусматривает возможность возникновения люминесценции при возбуждении ее излучением с большей длиной волны, чем излучение люминесценции (антистоксова область возбуждения). Такая возможность реализуется вследствие того, что молекулы до поглощения квантов возбуждения могут обладать значительным запасом колебательной энергии, которая, суммируясь с энергией поглощенных квантов, может приводить к излучению квантов с большей энергией, чем энергия поглощенных квантов
hni = hna + En
где hni — энергия фотона люминесценции; hna — энергия поглощенного фотона; En — энергия колебательного движения
молекулы. Закон затухания является одним из основных закон
It
= I0 exp(-t/t),
где It — интенсивность
люминесценции в момент времени t; I0 — интенсивность люминесценции в момент
прекращения возбуждения; τ
— продолжительность люминесценции (среднее время жизни возбужденного
состояния).
При t = t имеем
It = I0 / e = I0 / 2.72 ~ 0.37 I0
Таким образом, при экспоненциальном
затухании люминесценции весь ход процесса свечения определяется
продолжительностью люминесценции.


взяла на вооружение
ОтветитьУдалитьСпасибо за информацию!
ОтветитьУдалитьсодержательная статья
ОтветитьУдалитьСпасибо за интересную информацию
ОтветитьУдалить