12.11
Молекулярная структура и химическая среда определяют люминесценцию вещества.
Отношение числа люминесцентных молекул к числу возбужденных молекул представляет собой квантовую эффективность для фосфоресценции или флуоресценции.
Ароматические соединения с низкоэнергетическими переходами π-π* проявляют интенсивную флуоресценцию, квантовая эффективность которой увеличивается с увеличением числа колец и степени конденсации.
Замещение на бензольном кольце влияет на максимумы поглощения и излучение флуоресценции.
Например, флуоресценция уменьшается с увеличением молярной массы замещенного галогена из-за эффекта тяжелых атомов.
И наоборот, карбоновая кислота или карбонильные группы часто ингибируют флуоресценцию.
Жесткие молекулы демонстрируют более сильную флуоресценцию, чем гибкие молекулы, из-за сниженной скорости безызлучательной релаксации, что дает достаточно времени для флуоресценции.
Так, хелатные комплексы металлов проявляют повышенную флуоресценцию.
Повышение температуры и снижение вязкости растворителя увеличивают частоту столкновений, повышая вероятность дезактивации за счет внешнего преобразования, что снижает флуоресценцию.
Флуоресценция в ароматических соединениях с кислотными или основными кольцевыми заместителями зависит от pH, что приводит к изменениям излучения, возникающим из-за различий в их резонансных структурах.
Флуоресценция и фосфоресценция являются важными явлениями в таких областях, как аналитическая химия, биологическая визуализация и материаловедение, гд…
© 2026 MyJoVE Corporation. Все права защищены.