12.11
La estructura molecular y el entorno químico determinan la luminiscencia de una sustancia.
El número de moléculas luminiscentes elevado al número de moléculas excitadas representa la eficiencia cuántica para la fosforescencia o la fluorescencia.
Los compuestos aromáticos con transiciones de baja energía π-π** exhiben una fluorescencia intensa, cuya eficiencia cuántica aumenta con el número de anillos y el grado de condensación.
La sustitución en el anillo de benceno afecta a los máximos de absorción y a la emisión de fluorescencia.
Por ejemplo, la fluorescencia disminuye con el aumento de la masa molar del halógeno sustituido debido al efecto del átomo pesado.
Por el contrario, el ácido carboxílico o los grupos carbonilo a menudo inhiben la fluorescencia.
Las moléculas rígidas exhiben una fluorescencia más fuerte que las moléculas flexibles debido a una tasa reducida de relajación no radiativa, lo que permite tiempo suficiente para la fluorescencia.
Por lo tanto, los complejos metálicos quelados muestran una fluorescencia mejorada.
El aumento de la temperatura y la disminución de la viscosidad del solvente aumentan la frecuencia de colisión, lo que aumenta la probabilidad de desactivación a través de la conversión externa, lo que reduce la fluorescencia.
La fluorescencia en compuestos aromáticos con sustituyentes ácidos o básicos de anillos depende del pH, lo que da lugar a variaciones de emisión derivadas de diferencias en sus estructuras de resonancia.
La fluorescencia y la fosforescencia son fenómenos esenciales en campos como la química analítica, la obtención de imágenes biológicas y la ciencia de…
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