12.3
W cząsteczce istnieją dyskretne stany energetyczne zwane stanami kwantowymi. Każdy stan kwantowy – czy to elektronowy, wibracyjny czy rotacyjny – jest unikalny, ma określoną wartość energii i jest oddzielony od innych tego typu przerwami energetycznymi.
Po pochłonięciu fotonu promieniowania elektromagnetycznego cząsteczka może zostać wzbudzona do wyższego poziomu energetycznego. W efekcie ulega relaksacji na niższy poziom energetyczny poprzez emisję fotonu.
Cząsteczka może absorbować lub emitować tylko fotony o określonych energiach, które pasują do przerw energetycznych między tymi poziomami energii. Tak więc każde przejście jest zależne od częstotliwości lub długości fali.
W związku z tym w cząsteczce zachodzą różne rodzaje wzbudzenia, w zależności od długości fali promieniowania.
Na przykład fotony w obszarze mikrofalowym są absorbowane w celu zmiany wewnętrznej rotacji wiązania, podczas gdy te w obszarze podczerwieni posiadają energię potrzebną do zmiany częstotliwości wibracji wiązania.
Fotony w zakresie widzialnym UV mogą wzbudzać elektrony do wyższych stanów energii elektronowej.
Cząsteczki posiadają dyskretne poziomy energii zwane stanami kwantowymi. W przeciwieństwie do atomów, które mają prostsze poziomy energii, cząsteczki…
Copyright © 2026 MyJoVE Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.