12.12
Lorsqu’une molécule absorbe des photons, ses électrons sont excités à des niveaux d’énergie électronique et vibratoire plus élevés.
Les électrons excités existent dans un état singulet par rapport à l’électron à l’état fondamental ou dans un état triplet.
La transition vers l’état fondamental n’implique aucun retournement de spin et se produit par une combinaison de processus émetteurs de photons et non émetteurs de photons, sans rayonnement.
Les voies de désactivation sont visualisées dans un diagramme de Jablonski où S0 est l’état électronique singulet de masse.
Les trois états électroniques excités sont S1 et S2, le premier et le deuxième singulet électroniques, et T1, le premier état électronique triplet.
Dans la désactivation sans rayonnement par relaxation vibrationnelle, la molécule perd de l’énergie tout en se déplaçant vers un niveau vibratoire inférieur dans le même état électronique.
Il provoque un décalage de la bande de fluorescence vers des fréquences plus basses ou des longueurs d’onde plus longues que la bande d’absorption, provoquant un décalage de Stokes.
Dans la conversion interne, une molécule passe d’un état électronique excité à un état d’énergie plus faible avec le même spin.
La conversion externe transfère l’énergie excédentaire au solvant ou à la matrice d’échantillon environnante.
À l’inverse, le croisement intersystème implique des transitions entre les états singulet et triplet.
La luminescence, l'émission de lumière par une substance qui a absorbé de l'énergie, est un processus qui implique l'interaction des molécules avec la…
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