直線型的稠環(huán)芳香化合物通常比其他稠環(huán)化合物表現(xiàn)
發(fā)布時(shí)間:2019/4/8 20:33:59 訪問次數(shù):3808
芳香烴化合物的發(fā)光。芳香烴化合物中存在共軛環(huán)狀結(jié)構(gòu),它們是這類化合物之所以發(fā)光的原因,發(fā)光通常歸屬于電子的/→冗躍遷。大多數(shù)沒有取代的芳香烴化合物在紫外和可見光范圍發(fā)光。通常地,隨著芳香烴中共軛鏈長度的增加,吸收和發(fā)射都向長波方向移動(dòng),即光譜紅移(bathochromic shiftJ。直線型的稠環(huán)芳香化合物通常比其他稠環(huán)化合物表現(xiàn) 出較長的吸收波長和發(fā)射波長。當(dāng)在溶液中測量時(shí),許多芳香烴化合物的熒光光譜都表現(xiàn)出可分辨的振動(dòng)結(jié)構(gòu),并且對濃度有依賴性。一個(gè)剛性的稠環(huán)芳香烴化合物通常表現(xiàn)出來自于S1至sO躍遷、與其吸收光譜成鏡像的熒光。有代表性稠環(huán)芳香烴分子結(jié)構(gòu)及其吸收特性見本章前面的表2.1。
雜環(huán)化合物的發(fā)光。在含有N、O、S等原子的雜環(huán)共軛化合物中,含有非鍵孤對電子。這些原子最外層電子數(shù)目較多,在形成sp2雜化軌道時(shí),雜化軌道及冫軌道中電子的分布不盡相同,如圖2。“所示。
芳香烴化合物的發(fā)光。芳香烴化合物中存在共軛環(huán)狀結(jié)構(gòu),它們是這類化合物之所以發(fā)光的原因,發(fā)光通常歸屬于電子的/→冗躍遷。大多數(shù)沒有取代的芳香烴化合物在紫外和可見光范圍發(fā)光。通常地,隨著芳香烴中共軛鏈長度的增加,吸收和發(fā)射都向長波方向移動(dòng),即光譜紅移(bathochromic shiftJ。直線型的稠環(huán)芳香化合物通常比其他稠環(huán)化合物表現(xiàn) 出較長的吸收波長和發(fā)射波長。當(dāng)在溶液中測量時(shí),許多芳香烴化合物的熒光光譜都表現(xiàn)出可分辨的振動(dòng)結(jié)構(gòu),并且對濃度有依賴性。一個(gè)剛性的稠環(huán)芳香烴化合物通常表現(xiàn)出來自于S1至sO躍遷、與其吸收光譜成鏡像的熒光。有代表性稠環(huán)芳香烴分子結(jié)構(gòu)及其吸收特性見本章前面的表2.1。
雜環(huán)化合物的發(fā)光。在含有N、O、S等原子的雜環(huán)共軛化合物中,含有非鍵孤對電子。這些原子最外層電子數(shù)目較多,在形成sp2雜化軌道時(shí),雜化軌道及冫軌道中電子的分布不盡相同,如圖2。“所示。
熱門點(diǎn)擊
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推薦技術(shù)資料
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