12.12
Cuando una molécula absorbe fotones, sus electrones se excitan a niveles más altos de energía electrónica y vibratoria.
Los electrones excitados existen en un estado singlete en relación con el electrón del estado fundamental o en un estado triplete.
La transición al estado fundamental no implica cambios de espín y se produce a través de una combinación de procesos emisores de fotones y no emisores de fotones, sin radiación.
Las vías de desactivación se visualizan en un diagrama de Jablonski donde S0 es el estado electrónico singlete de tierra.
Los tres estados electrónicos excitados son S1 y S2, el primer y segundo singletes electrónicos, y T1, el primer estado de triplete electrónico.
En la desactivación sin radiación a través de la relajación vibratoria, la molécula pierde energía mientras se mueve a un nivel vibratorio más bajo dentro del mismo estado electrónico.
Provoca un cambio en la banda de fluorescencia hacia frecuencias más bajas o longitudes de onda más largas que la banda de absorción, lo que provoca un desplazamiento de Stokes.
En la conversión interna, una molécula pasa de un estado electrónico excitado a un estado de energía más bajo con el mismo espín.
La conversión externa transfiere el exceso de energía al disolvente circundante o a la matriz de la muestra.
Por el contrario, el cruzamiento entre sistemas implica transiciones entre los estados singlete y triplete.
La luminiscencia, la emisión de luz por una sustancia que ha absorbido energía, es un proceso que implica la interacción de las moléculas con la luz.…
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