发布网友 发布时间:2022-04-22 01:13
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热心网友 时间:2024-02-18 09:29
荧光产生的原理:
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。
另外有一些物质在入射光撤去后仍能较长时间发光,这种现象称为余辉。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。
气态自由原子吸收光源的特征辐射后,原子的外层电子跃迁到较高能级,然后又跃迁返回基态或较低能级,同时发射出与原激发波长相同或不同的发射即为原子荧光。原子荧光是光致发光,也是二次发光。当激发光源停止照射之后,再发射过程立即停止。
扩展资料:
常见的荧光灯就是一个例子。 灯管内部被抽成真空再注入少量的水银。灯管电极的放电使水银发出紫外波段的光。这些紫外光是不可见的,并且对人体有害。所以灯管内壁覆盖了一层称作磷(荧)光体的物质,它可以吸收那些紫外光并发出可见光。
可以发出白色光的发光二极管(LED)也是基于类似的原理。由半导体发出的光是蓝色的,这些蓝光可以激发附着在反射极上的磷(荧)光体,使它们发出橙色的荧光,两种颜色的光混合起来就近似地呈现出白光。
石油及其大部分产品,除了轻质油和石蜡外,无论其本身或溶于有机溶剂中,在紫外线照射下均可发光,称为荧光。
石油的发光现象取决于其化学结构。石油中的多环芳香烃和非烃引起发光,而饱和烃则完全不发光。轻质油的荧光为淡蓝色,含胶质较多的石油呈绿和*,含沥青质多的石油或沥青质则为褐色荧光。所以,发光颜色,随石油或者沥青物质的性质而改变,不受溶剂性质的影响。而发光程度,则与石油或沥青物质的浓度有关。
参考资料来源:百度百科——荧光
热心网友 时间:2024-02-18 09:29
荧光产生的原理:
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。
另,荧光是物质吸收光照或者其他电磁辐射后发出的光。大多数情况下,发光波长比吸收波长较长,能量更低。但是,当吸收强度较大时,可能发生双光子吸收现象,导致辐射波长短于吸收波长的情况发生。当辐射波长与吸收波长相等时,既是共振荧光。常见的例子是物质吸收紫外光,发出可见波段荧光,我们生活中的荧光灯就是这个原理,涂覆在灯管的荧光粉吸收灯管中汞蒸气发射的紫外光,而后由荧光粉发出可见光,实现人眼可见。
热心网友 时间:2024-02-18 09:30
用激光照射原子,原子中电子吸收能量跃迁到激发态,然后由激发态跃迁到第一激发态的最低振动能级,然后跃迁到基态时发出荧光
热心网友 时间:2024-02-18 09:31
首先给楼主讲一下作为荧光物质的化合物结构上必须满足的条件:1共轭II键体系2刚性平面结构3给电子取代基4最低激发态是(II,II*)型。
再给楼主讲一下化合物发光的类型1光致发光(荧光,磷光)2化学发光(最简单的例子就是生活中各种燃料燃烧的发光)
最后给楼主简单讲一下原理,在有机化合物中能在可见-紫外光区发生的跃迁有(n,6*)跃迁,(n,II*)跃迁,(II,II*)跃迁,其中(II,II*)跃迁有利于荧光的产生。楼主,我只能给你讲到这里了,讲得太多怕你不懂,你有兴趣的话,可以参阅武汉大学版《分析化学下》的相关章节。
热心网友 时间:2024-02-18 09:31
就是不用插电、也不用充电,还不要电池的那种高科技感应灯