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商品详细描述
某些物质被一定波长的光照射时,会在较短时间内发射出波长比入射光长的光,这种光就称为荧光。1852年, Stokes阐明了荧光发射的机制,认为荧光是由于物质吸收了光能而重新发出的波长不同的光,并由一种能发荧光的矿物 ?? 萤石(fluospar)而定名为荧光。 我们通常所说的荧光,是指物质在吸收紫外光后发出的波长较长的紫外荧光或可见荧光,以及吸收波长较短的可见光后发出波长较长的可见荧光。除了紫外荧光和可见荧光,还有红外荧光、X射线荧光等。这不是本章要介绍的内容。 荧光光谱有两个主要优点:一是灵敏度高。由于荧光辐射的波长比激发光波长长,因此测量到的荧光频率与入射光的频率不同。另外,由于荧光光谱是发射光谱,可以在与入射
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吸收外来光子后被激发到激发态的分子,
可以通过多种途径丢失能量,夜光粉,
回到基态,
这种
过程一般称为
弛豫
。在很多情况下,分子回到基态时,夜光粉种类,能量通过热量等形式散失到周围。但
是在某些情况下,超细夜光粉,能量能以光子发射的形式释放出来。
***Figure 5.3 Some pathways of relaxation from the excited state.***
(
P96
)
上图(
Campbell
书中图
5.3
)表示了激发态分子的几种弛豫过程。由电子态基态被激发
到一电子激发态中各振动能级上的分子,一般会以某种形式
(
统称为
内转换
)
丢失它们的部
分能量,
从一电子激发态的不同振动能级以至从第二电子激发态等更高的电子激发态返回
一电子激发态的低振动能级。这个过程大约为
10
-12
秒。从一电子激发态的低振动
能级返回基态的不同振动能级,
如果能量以光子形式释放,
则放出的光称为
荧光
。
这个过程
通常发生在
10
-6
-10
-9
秒内。
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