荧光、磷光、化学发光的原理有2点不同,相关介绍具体如下:
一、三者的原理不同:
1、荧光的原理:光照射到某些原子时,光的能量使原子核周围的一些电子由原来的轨道跃迁到了能量更高的轨道,即从基态跃迁到第一激发单线态或第二激发单线态等。第一激发单线态或第二激发单线态等是不稳定的,所以会恢复基态,当电子由第一激发单线态恢复到基态时,能量会以光的形式释放,所以产生荧光。
2、磷光的原理:当某种常温物质经某种波长的入射光(通常是紫外线或X射线)照射,吸收光能后进入激发态(通常具有和基态不同的自旋多重度),然后缓慢地退激发并发出比入射光的波长长的出射光。
3、化学发光的原理:如A、B两种物质发生化学反应生成C物质,反应释放的能量被C物质的分子吸收并跃迁至激发态C*,处于激发的C*再回到基态的过程中产生光辐射。这里C*是发光体,此过程中由于C直接参与反应,故称直接化学发光。
二、三者的实质不同:
1、荧光的实质:在日常生活中,人们通常广义地把各种微弱的光亮都称为荧光,而不去仔细追究和区分其发光原理。
2、磷光的实质:一种缓慢发光的光致冷发光现象。
3、化学发光的实质:物质在进行化学反应过程中伴随的一种光辐射现象,可以分为直接发光和间接发光。
扩展资料:
化学发光的其他介绍:
一个化学反应要产生化学发光现象, 必须满足以下条件:
1、该反应必须提供足够的激发能,并由某一步骤单独提供,因为前一步反应释放的能量将因振动弛豫消失在溶液中而不能发光;
2、要有有利的反应过程,使化学反应的能量至少能被一种物质所接受并生成激发态;
3、是激发态分子必须具有一定的化学发光量子效率释放出光子,或者能够转移它的能量给另一个分子使之进入激发态并释放出光子。
参考资料来源:百度百科-化学发光。
参考资料来源:百度百科-磷光
参考资料来源:百度百科-荧光(发光现象)
荧光:10-7~10 -9 s,第一激发单重态的最低振动能级→基态;
磷光:10-4~10s;第一激发三重态的最低振动能级→基态;
电子由基态单重态激发至第一激发三重态的几率很小,因为这是禁阻跃迁。但是,由第一激发单重态的最低振动能级,有可能以系间窜跃方式转至第一激发三重态,再经过振动驰豫,转至其最低振动能级,由此激发态跃回至基态时,便发射磷光,这个跃迁过程(T1S0)也是自旋禁阻的,其发光速率较慢,约为10-4-10s。因此,这种跃迁所发射的光,在光照停止后,仍可持续一段时间。
补充
荧光与磷光的比较
1.荧光是由激发单重态最低振动能级至基态各振动能级间跃迁产生;
磷光是由激发三重态的最低振动能级至基态各振动能级间跃迁产生的。
2.激发单重态的平均寿命大约为10-8s,荧光产生快,而激发三重态的平均寿命为10-3-10s,磷光产生稍慢。磷光寿命比荧光厂。
3.磷光辐射的波长比荧光长。
4.无论电子开始被激发至什么高能级,荧光和磷光的波长都是固定的。
化学发光是相对生物发光而言,是指辐射的来源,跟其他两个不是一个层面上的概念.。
荧光是指电子从单线态第一激发态返回到基态时释放的光。
磷光是指电子从三线态第一激发态返回到基态释放的光。
磷光(Phosphorescence):不同多重度的状态间辐射跃迁的结果,如T1→S0;Tn→SO则较少。由于该过程是自旋禁阻的 ,因此与荧光相比其速度常数要小的多。
磷光是一种缓慢发光的光致冷发光现 ??。当某种常温物质经某种波长的入射 ??(通常是紫外线或X射线)照射,吸攠光能后进入激发态(通常具有和基态丠同的自旋多重度),然后缓慢地退激叠并发出比入射光的的波长长的出射光@通常波长在可见光波段),而且与--过 ??不同,当入射光停止后,发光现象持 ??存在。发出磷光的退激发过程是被量 ??力学的跃迁选择规则禁戒的,因此这 ??过程很缓慢。所谓的"在黑暗中发光"砄材料通常都是磷光性材料,如 夜明珠 。
机制
电子依照Pauli不相容原理排布在分子蠨道上,当分子吸收入射光的能量后,堶中的电子从基态S_0(通常为自旋单重态)跃迁至具有相堌自旋多重度的激发态S_2^。
- 。处于激发态S_2^
- 的电子可以通过各种不同的途径释放堶能量回到基态。比如电子可以从S_2^。
- 经由非常快的(短于 10^ 秒)内转换过程无辐射跃迁至能量稍䠎并具有相同自旋多重度的激发态S_1^。
- ,然后从S_1^
- 经由系间跨越过程无辐射跃迁至能量蠃低且具有不同自旋多重度的激发态T_2^。
- (通常为自旋三重态),再经由内转栢过程无辐射跃迁至激发态T_1^。
- ,然后以发光的方式释放出能量而回堰基态S_0。由于激发态T_1^。
- 和基态S_0具有不同的自旋多重度,虽然这一跃蠁过程在热力学上有利,可是它是被跃蠁选择规则禁戒的,从而需要很长的时頴(从 10^ 秒到数分钟乃至数小时不等)来完成蠙个过程;当停止入射光后,物质中还栉相当数量的电子继续保持在亚稳态T_1^。
- 上并持续发光直到所有的电子回到基栁。
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