12.6
放射線を吸収すると、分子内の電子は、最も高い占有分子軌道であるHOMOから、より高い位置エネルギーを持つ最も低い占有されていない分子軌道であるLUMOに移動します。
ほとんどの分子では、HOMOとLUMOの電子準位間のエネルギー差は125〜650 kJ / molの間で変化します。
通常、シグマ軌道は最もエネルギー占有の低い分子軌道であり、次にπ軌道とnまたは非結合性軌道が続きます。空いている軌道または反結合性軌道には、最も高いエネルギーが含まれています。
アルカンでは、シグマからシグマへの反結合電子転移のみが観察されますが、アルコール、アミン、エーテルなどの飽和分子ではnからシグマへの反結合転移が見られます。
アルケンとアルキンはπから反結合性πへの遷移を示し、カルボニル化合物はnから反結合性πへの遷移を示します。
選択ルールに従って、電子のスピン量子数の変化を伴う n から反結合性 pi への遷移は禁止されています。
紫外可視 (UV-Vis) 分光法では、電磁放射の吸収を利用して分子の電子構造を調べます。この技術により、分子の電子遷移、特に異なる分子軌道間の電子の移動について理解が深まります。分子を通過する電磁放射のエネルギーが励起状態と基底状態の間のエネルギー差と正確に等しい場合、放射は吸収されます。このプロ…
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