12.12
Kiedy cząsteczka absorbuje fotony, jej elektrony są wzbudzane do wyższych poziomów energii elektronowej i wibracyjnej.
Wzbudzone elektrony występują w stanie singletowym względem elektronu w stanie podstawowym lub w stanie trypletowym.
Przejście do stanu podstawowego nie wiąże się z odwróceniem spinu i zachodzi w wyniku połączenia procesów bezpromieniowych emitujących i nieemitujących fotonów.
Ścieżki dezaktywacji są wizualizowane na diagramie Jabłońskiego, gdzie S0 jest stanem elektronowym singletu masy.
Trzy wzbudzone stany elektronowe to S1 i S2, pierwszy i drugi elektronowy singlet, oraz T1, pierwszy elektronowy stan trypletowy.
W przypadku dezaktywacji bezradiacyjnej poprzez relaksację wibracyjną cząsteczka traci energię, przechodząc do niższego poziomu wibracyjnego w tym samym stanie elektronowym.
Powoduje przesunięcie pasma fluorescencji w kierunku niższych częstotliwości lub dłuższych fal niż pasmo absorpcyjne, powodując przesunięcie Stokesa.
W konwersji wewnętrznej cząsteczka przechodzi ze wzbudzonego stanu elektronowego do stanu o niższej energii o tym samym spinie.
Konwersja zewnętrzna przenosi nadmiar energii do otaczającego rozpuszczalnika lub matrycy próbki.
I odwrotnie, krzyżowanie międzysystemowe obejmuje przejścia między stanami singletowymi i trypletowymi.
Luminescencja, emisja światła przez substancję, która pochłonęła energię, to proces, który obejmuje interakcję cząsteczek ze światłem. Diagram poziomó…
Prawa autorskie © 2026 MyJoVE Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.