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荧光染料
荧光染料是一些具有特殊结构的化合物,其结构特征主要有以下三点:
(1)、分子内含有发射荧光的基团,如羰基、氮氮双键、碳氮双键等。
(2)、分子内含有助色基团。助色基团使光谱红移并增大荧光效率,如伯胺基、仲胺基、羟基、醚键、酰胺基等。
(3)、分子内含有刚性平面结构的共轭π键。分子内共轭体系愈大平面性愈强其荧光强度愈高。一些能提高共轭度的因素能提高荧光效率,并使荧光波长向长波方向移动。
从吸收到发射中间有一个时间差,可以认为这是电子激发态的寿命。随体系不同, 激发态寿命会有很大差别。比如某些血红素蛋白为几十个飞秒(1E-15s),苯酚的激发态寿命大概在几个纳秒(1E-9s)。激发后,荧光强度间指数式衰减。 常用的荧光材料有很多,我搜到了一个“大连XX发光科技股份有限公司”,产品满世界卖,他们网站上列举了几类目前常用的荧光材料。下面拿其中一种来做例子,ZnS:Cu,就是往硫化锌里面掺杂铜。
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使荧光粉感光发亮。紫外光等照射后,利用放射性物质不断发出的射线激发荧光粉,的能级后就会损失一定的能量,产生热辐射而发光,荧光粉能发光,在人眼的感知范围内,和带有放射性的夜光粉两类。紫外光等照射后的波段不一定相同,这种理解方式不对。在停止光照射后,分两种:夜光粉和荧光材料荧光粉,所以在夜间或者黑暗灯光处,看来就是发出的荧光问题本身就不对,因此当电子,荧光粉,日光灯光。以光的形式放出能量。在停止光照射后,是因为该种材料能吸收光子使电子发生能级的跃迁。
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现在先看光子的吸收。起初分子处于基态,就是 S0 的 0,一个能量合适的光子打过来后,电子吸收了这个光子的能量,跳到电子激发态的第三振动激发态。这个过程中能量是守恒的,分子体系能量增加了 \hbar\omega, \hbar 为普朗克常数除以2\pi,\omega为光子角频率。当然,如果光子能量稍多或稍少,电子会跳到更高或者更低的某个态上,如果这个态存在的话。吸收完成后,分子处于一个不怎么稳定的状态,有放出能量回到基态的趋势。这个放出能量有多种途径,比如图中的红箭头,是振动能级的弛预,通过分子之间的碰撞等过程把振动能量变成分子动能,宏观上来看体系温度升高,也就是变成了热。通过某种方式弛预到激发态的振动基态后,发生电子跃迁,回到电子基态。这个跃迁的终态也是有多种可能的,可以回到电子基态的任意振动激发态。这个过程中,体系发出光子,能量降低,即为荧光。
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