12.12
Wenn ein Molekül Photonen absorbiert, werden seine Elektronen zu höheren elektronischen und schwingungsfähigen Energieniveaus angeregt.
Die angeregten Elektronen liegen in einem Singulett-Zustand relativ zum Grundzustand-Elektron oder in einem Triplett-Zustand vor.
Der Übergang in den Grundzustand beinhaltet keine Spin-Flips und erfolgt durch eine Kombination aus photonenemittierenden und nicht-photonenemittierenden, strahlungsfreien Prozessen.
Deaktivierungswege werden in einem Jablonski-Diagramm visualisiert, wobei S0 der elektronische Zustand des Masse-Singuletts ist.
Die drei angeregten elektronischen Zustände sind S1 und S2, das erste und zweite elektronische Singulett, und T1, der erste elektronische Triplett-Zustand.
Bei der strahlungsfreien Deaktivierung durch Schwingungsrelaxation verliert das Molekül Energie, während es sich innerhalb desselben elektronischen Zustands auf ein niedrigeres Schwingungsniveau bewegt.
Es bewirkt eine Verschiebung des Fluoreszenzbandes in Richtung niedrigerer Frequenzen oder längerer Wellenlängen als das Absorptionsband, was zu einer Stokes-Verschiebung führt.
Bei der internen Umwandlung bewegt sich ein Molekül mit gleichem Spin von einem angeregten elektronischen Zustand in einen Zustand mit niedrigerer Energie.
Durchdie externe Umwandlung wird überschüssige Energie auf das umgebende Lösungsmittel oder die Probenmatrix übertragen.
Umgekehrt beinhaltet die Intersystemkreuzung Übergänge zwischen Singulett- und Triplett-Zuständen.
Lumineszenz, die Emission von Licht durch eine Substanz, die Energie absorbiert hat, ist ein Prozess, der die Wechselwirkung von Molekülen mit Licht b…
Urheberrecht © 2026 MyJoVE Corporation. Alle Rechte vorbehalten.