荧光光谱的原理及应用共62页课件.ppt
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- 荧光 光谱 原理 应用 62 课件
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1、1荧光荧光是指一种是指一种光致发光光致发光的冷发光现象。的冷发光现象。当某种常温物质经某种波长的入射光当某种常温物质经某种波长的入射光(通常是紫外线)照射,吸收光能后(通常是紫外线)照射,吸收光能后进入激发态,并且立即退激发并发出进入激发态,并且立即退激发并发出比入射光的的波长长的出射光(通常比入射光的的波长长的出射光(通常波长在可见光波段);而且一旦停止波长在可见光波段);而且一旦停止入射光,发光现象也随之立即消失。入射光,发光现象也随之立即消失。具有这种性质的出射光就被称之为荧具有这种性质的出射光就被称之为荧光。光。 2磷光磷光是一种缓慢发光的光致冷发光现象。当某种是一种缓慢发光的光致冷发
2、光现象。当某种常温物质经某种波长的入射光(通常是紫外线)照常温物质经某种波长的入射光(通常是紫外线)照射,吸收光能后进入激发态(具有和基态不同的自射,吸收光能后进入激发态(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旋多重度),然后缓慢地退激发并发出比入射光的的波长长的出射光,而且与荧光过程不同,当入射的波长长的出射光,而且与荧光过程不同,当入射光停止后,发光现象持续存在。发出磷光的退激发光停止后,发光现象持续存在。发出磷光的退激发过程是被量子力学的跃迁选择规则禁戒的,因此这过程是被量子力学的跃迁选择规则禁戒的,因此这个过程很缓慢。个过程很缓慢。345主要内容主要内容荧光光谱
3、的基本原理荧光光谱的基本原理1荧光光谱仪的原理、操作及数据处理荧光光谱仪的原理、操作及数据处理2荧光光谱的应用荧光光谱的应用3参考资料参考资料46荧光光谱的基本原理荧光光谱的基本原理7分子能级比原子能级复杂;分子能级比原子能级复杂; 在每个电子能级上,都存在振动、转动能级;在每个电子能级上,都存在振动、转动能级; 一、分子能级与跃迁一、分子能级与跃迁激发激发: 基态基态( (S S0 0)激发态激发态( (S S1 1、S S2 2激发态振动能级激发态振动能级) ):吸收:吸收特定频率的辐射;量子化;跃迁一次到位;特定频率的辐射;量子化;跃迁一次到位;失活失活: 激发态激发态 基态基态:多种途
4、径和方式:多种途径和方式( (见能级图见能级图) );速;速度最快、激发态寿命最短的途径占优势;度最快、激发态寿命最短的途径占优势; 第一、第二、第一、第二、电子激发电子激发单重态单重态 S S1 1 、S S2 2 ; 第一、第二、第一、第二、电子激发电子激发三重态三重态 T T1 1 、T T2 2 ;8 电子激发态的多重度电子激发态的多重度: M = 2S+1 S为电子自旋量子数的代数和为电子自旋量子数的代数和(0或或1); 电子激发态的多重度电子激发态的多重度单重态:单重态: 一个分子中所有电子自旋都配对的电子状态。一个分子中所有电子自旋都配对的电子状态。三重态:三重态: 有两个电子的
5、自旋不配对而平行的状态。有两个电子的自旋不配对而平行的状态。激发三重态能量激发三重态能量较激发单重态低。较激发单重态低。910跃迁规则跃迁规则 跃迁前后跃迁前后原子核的构型原子核的构型没有发生改变、跃迁过程中没有发生改变、跃迁过程中电子自旋电子自旋没有改变、跃迁前后没有改变、跃迁前后电子的轨道电子的轨道在空间有较大的在空间有较大的重叠重叠和和轨道的对轨道的对映性映性发生了改变的跃迁是允许的;(发生了改变的跃迁是允许的;(S S0 0 S1允许跃迁)允许跃迁) 跃迁过程中跃迁过程中电子自旋电子自旋发生了改变、跃迁前后发生了改变、跃迁前后电子的轨道电子的轨道在空在空间不间不重叠重叠或或轨道的对映性
6、轨道的对映性未发生改变的跃迁是禁阻的。未发生改变的跃迁是禁阻的。(S S0 0 T T1 1禁阻跃迁)禁阻跃迁)Franck-Condon原理原理: 在电子跃迁完成的瞬间,分子中在电子跃迁完成的瞬间,分子中原子核的构型原子核的构型是来不及改是来不及改变的。变的。11v 单重态能级间的跃迁符合光谱选律,跃迁概率大。分单重态能级间的跃迁符合光谱选律,跃迁概率大。分子通过吸收辐射而直接被激发到三重态的跃迁是子通过吸收辐射而直接被激发到三重态的跃迁是禁阻禁阻的,的,概率很小。概率很小。12雅布隆斯基分子能级图雅布隆斯基分子能级图S1S0T1吸吸收收发发射射荧荧光光发发射射磷磷光光系间窜越内转换振动弛豫
7、能量l l 2l l 1l l 3 外转换l l 2T2内转换振动弛豫S 213 电子处于激发态是不稳定状态,容易返回基态,在这个过程中通过电子处于激发态是不稳定状态,容易返回基态,在这个过程中通过辐射跃迁辐射跃迁( (发光发光) )和和无辐射跃迁无辐射跃迁等方式失去能量,这个过程就称为等方式失去能量,这个过程就称为失活失活。失活途径失活途径辐射跃迁荧光磷光内转换外转换系间窜越振动弛豫无辐射跃迁 激发态激发态停留时间短、返回速度快停留时间短、返回速度快的途径,发生的的途径,发生的几率大几率大。失活的途径失活的途径14 振动弛豫振动弛豫:同一:同一电子能级内以热量交换形式由高振动电子能级内以热量
8、交换形式由高振动能级至低相邻振动能级间的跃迁。发生振动弛豫的时间能级至低相邻振动能级间的跃迁。发生振动弛豫的时间一般为一般为10-12 s。 激发态分子常常首先发生振动驰豫。激发态分子常常首先发生振动驰豫。 无辐射跃迁失活的途径无辐射跃迁失活的途径通过内转换和振动弛豫,高激发单重态的电子跃回第一通过内转换和振动弛豫,高激发单重态的电子跃回第一激发单重态的最低振动能级。激发单重态的最低振动能级。 内转换内转换:多重度相同的电子能级中等能级间的无辐射:多重度相同的电子能级中等能级间的无辐射能级跃迁。能级跃迁。 15无辐射跃迁失活的途径无辐射跃迁失活的途径系间窜越系间窜越:不同多重态,有重叠的转动能
9、级间的非辐射跃迁。:不同多重态,有重叠的转动能级间的非辐射跃迁。 改变电子自旋,禁阻跃迁,通过自旋改变电子自旋,禁阻跃迁,通过自旋轨道耦合进行轨道耦合进行。含含有重原子的分子中(如有重原子的分子中(如I、Br等),系间窜跃最常见。等),系间窜跃最常见。 外转换外转换:激发分子与溶剂或其他分子之间产生相互作用而转:激发分子与溶剂或其他分子之间产生相互作用而转移能量的非辐射跃迁;移能量的非辐射跃迁; 外转换使荧光或磷光减弱或外转换使荧光或磷光减弱或“猝灭猝灭”。16荧光发射荧光发射:电子由第一激发单重态的最低振动能级:电子由第一激发单重态的最低振动能级基态(基态( 多为多为 S S1 1 S S0
10、 0跃迁),发射波长为跃迁),发射波长为 l l2 2的荧光;的荧光; 1010-7-71010-9-9 s s 。 辐射跃迁失活的途径辐射跃迁失活的途径磷光发射磷光发射:电子由第一激发三重态的最低振动能级:电子由第一激发三重态的最低振动能级基态(基态( 多为多为 T T1 1 S S0 0跃迁);发射波长为跃迁);发射波长为 l l3 3 的磷光;的磷光; 1010-4-4100 s 100 s 。 电子由电子由 S S0 0 进入进入 T T1 1 的可能过程:(的可能过程:( S S0 0 T T1 1禁阻跃迁)禁阻跃迁) S S0 0 激发激发振动弛豫振动弛豫内转换内转换系间窜越系间窜
11、越振动弛豫振动弛豫T T1 1 发光速度很慢,光照停止后,可持续一段时间发光速度很慢,光照停止后,可持续一段时间。 磷光仅在很低的温度或黏性介质中才能观测到磷光仅在很低的温度或黏性介质中才能观测到,因此磷光很少应用于分析因此磷光很少应用于分析 由图可见,由图可见,发射荧光的能量比分子吸收的能量小,波长长发射荧光的能量比分子吸收的能量小,波长长; l l2 2 l l 2 2 l l 1 1 ; 17 荧光产生的过程:荧光产生的过程:(1 1)处于基态最低振动能级的荧光物质分子受到紫外线的照)处于基态最低振动能级的荧光物质分子受到紫外线的照射,吸收了和它所具有的特征频率相一致的光线,跃迁到第一电
12、子激发态的各个振射,吸收了和它所具有的特征频率相一致的光线,跃迁到第一电子激发态的各个振动能级;动能级;(2 2)被激发到第一电子激发态的各个振动能级的分子通过)被激发到第一电子激发态的各个振动能级的分子通过无辐射跃迁降落到第一电子激发态的最低振动能级;无辐射跃迁降落到第一电子激发态的最低振动能级;(3 3)降落到第一电子激发态的最低振动能级的分子继续降)降落到第一电子激发态的最低振动能级的分子继续降落到基态的各个不同振动能级,同时发射出相应的光量子,这就是荧光:落到基态的各个不同振动能级,同时发射出相应的光量子,这就是荧光:(4 4)到达基态的各个不同振动能级的分子再通过无辐射跃迁最后回到基
13、态的最低振)到达基态的各个不同振动能级的分子再通过无辐射跃迁最后回到基态的最低振动能级动能级18荧光光谱荧光光谱 固定激发光波长物质发射的荧光强度与发固定激发光波长物质发射的荧光强度与发射光波长关系曲线,如右图中曲线射光波长关系曲线,如右图中曲线II。 荧光本身则是由电子在两能级间不发生自荧光本身则是由电子在两能级间不发生自旋反转的辐射跃迁过程中所产生的光。旋反转的辐射跃迁过程中所产生的光。磷光光谱磷光光谱 固定激发光波长物质发射的磷光强度与固定激发光波长物质发射的磷光强度与发射光波长关系曲线,如右图中曲线发射光波长关系曲线,如右图中曲线III。 磷光本身则是由电子在两能级间发生自旋磷光本身则
14、是由电子在两能级间发生自旋反转的辐射跃迁过程中所产生的光。反转的辐射跃迁过程中所产生的光。荧光光谱与磷光光谱荧光光谱与磷光光谱19200260320380440500560620荧荧光光激激发发光光谱谱荧荧光光发发射射光光谱谱磷磷光光光光谱谱室室温温下下菲菲的的乙乙醇醇溶溶液液荧荧(磷磷)光光光光谱谱光谱图光谱图20激发光谱激发光谱 固定发射波长固定发射波长(一般将其固定于发射波段中感兴趣的峰位一般将其固定于发射波段中感兴趣的峰位),扫描,扫描出的化合物的出的化合物的发射光强度发射光强度(荧光荧光/磷光磷光) 与与入射光波长入射光波长的关系曲线。的关系曲线。 二、主要光谱参量二、主要光谱参量发
15、射光谱发射光谱 固定激发波长固定激发波长(一般将其固定于激发波段中感兴趣的峰位一般将其固定于激发波段中感兴趣的峰位),扫描,扫描出的化合物的出的化合物的发射光强度发射光强度(荧光荧光/磷光磷光) 与与入射光波长入射光波长的关系曲线。的关系曲线。吸收光谱吸收光谱 化合物的化合物的吸收光强度吸收光强度与与入射光波长入射光波长的关系曲线的关系曲线 。 21主要光谱参量主要光谱参量 吸收光谱吸收光谱反映出的是物质的基态能级与激发态能级之间所有的允许跃迁。反映出的是物质的基态能级与激发态能级之间所有的允许跃迁。 通常状态下的物质的通常状态下的物质的表观颜色表观颜色大部分时候取决于其大部分时候取决于其吸收
16、特性吸收特性。 激发光谱激发光谱则反映的是基态与所有与该荧光发射有关的能级之间的跃迁。其则反映的是基态与所有与该荧光发射有关的能级之间的跃迁。其所呈现的关系比吸收光谱要有选择性,但有时候又不如吸收光谱来的直接。所呈现的关系比吸收光谱要有选择性,但有时候又不如吸收光谱来的直接。22激发光谱与发射光谱的关系激发光谱与发射光谱的关系 a.Stokesa.Stokes位移位移 激发光谱与发射光谱之间的波长差值。激发光谱与发射光谱之间的波长差值。荧光的荧光的波长总是大波长总是大于激发光的波长。于激发光的波长。这是由于发射荧光之前的振动驰豫和内转这是由于发射荧光之前的振动驰豫和内转换过程损失了一定的能量。
17、换过程损失了一定的能量。 b. .发射光谱的形状与激发波长无关发射光谱的形状与激发波长无关 电子跃迁到不同激发态能级,吸收不同波长的能量电子跃迁到不同激发态能级,吸收不同波长的能量( (如能级如能级图图l l 2 ,l l 1),产生不同吸收带,产生不同吸收带,但均回到第一激发单重态的最但均回到第一激发单重态的最低振动能级再跃迁回到基态,产生波长一定的荧光低振动能级再跃迁回到基态,产生波长一定的荧光(如如l l 2 )。 c. . 镜像规则镜像规则 通常荧光发射光谱与它的吸收光谱(与激发光谱形状一通常荧光发射光谱与它的吸收光谱(与激发光谱形状一样)成镜像对称关系。样)成镜像对称关系。 23产生
18、斯托克位移的主要原因:产生斯托克位移的主要原因:1.1.跃迁到激发态高振动能级的激发态分子,首先以更快的速跃迁到激发态高振动能级的激发态分子,首先以更快的速率发生振动弛豫(其速率在率发生振动弛豫(其速率在10101313/s/s数量级),散失部分能量,数量级),散失部分能量,达到零振动能级,一般从零振动能级发射荧光;达到零振动能级,一般从零振动能级发射荧光;2.2.激发态形成后,其分子的构型将很快进一步调整,以达到激发态形成后,其分子的构型将很快进一步调整,以达到激发态的稳定构型,这又损失了部分能量;激发态的稳定构型,这又损失了部分能量;3.3.发射荧光的激发态多为(发射荧光的激发态多为(,*
19、)态,这种激发态较基态)态,这种激发态较基态时有更大的极性,因此将在更大程度上为极性溶剂所稳定,使时有更大的极性,因此将在更大程度上为极性溶剂所稳定,使激发态的能量进一步降低。激发态的能量进一步降低。斯托克位移斯托克位移24v 关于激发光的波长关于激发光的波长1 1:决定荧光物质是否能够产生吸收并发射出荧光;决定荧光物质是否能够产生吸收并发射出荧光;能够使荧光物质产生吸收并发射出荧光的激发光的波长并不具能够使荧光物质产生吸收并发射出荧光的激发光的波长并不具有唯一性;有唯一性;在保证激发的前提下,不同激发波长处的荧光发射光谱相同,在保证激发的前提下,不同激发波长处的荧光发射光谱相同,但荧光强度不
20、同。但荧光强度不同。在进行荧光测定时,须选择激发光波长以保证荧光强度最大。在进行荧光测定时,须选择激发光波长以保证荧光强度最大。25 荧光发射是光吸收的逆过程。荧光发射光谱与吸收光谱有类似镜荧光发射是光吸收的逆过程。荧光发射光谱与吸收光谱有类似镜影的关系。但当激发态的构型与基态的构型相差很大时,荧光发射光影的关系。但当激发态的构型与基态的构型相差很大时,荧光发射光谱将明显不同于该化合物的吸收光谱。谱将明显不同于该化合物的吸收光谱。镜像规则镜像规则26镜像规则的解释镜像规则的解释 基态上的各振动能级分布基态上的各振动能级分布与第一激发态上的各振动能级与第一激发态上的各振动能级分布类似;分布类似;
21、 基态上的零振基态上的零振动能级与第一激动能级与第一激发态的零振动能发态的零振动能级之间的跃迁几级之间的跃迁几率最大,相反跃率最大,相反跃迁也然。迁也然。 27三、三、荧光的产生与分子结构的关系荧光的产生与分子结构的关系1.1.分子产生荧光必须具备的条件分子产生荧光必须具备的条件(1)具有合适的结构;)具有合适的结构;(2)具有一定的荧光量子产率。)具有一定的荧光量子产率。 281.1.化合物的结构与荧光化合物的结构与荧光(1)跃迁类型:)跃迁类型: * 的荧光效率高,系间跨越过程的速的荧光效率高,系间跨越过程的速率常数小,有利于荧光的产生;率常数小,有利于荧光的产生;(2)共轭效应:提高共轭
22、度有利于增加荧光效率并产生红移)共轭效应:提高共轭度有利于增加荧光效率并产生红移(3)刚性平面结构:可降低分子振动,减少与溶剂的相互作)刚性平面结构:可降低分子振动,减少与溶剂的相互作用,故具有很强的荧光。用,故具有很强的荧光。(4)取代基效应:芳环)取代基效应:芳环上有供电基,使荧光增上有供电基,使荧光增强。强。2930v 物质分子发射荧光的能力用荧光量子产率(物质分子发射荧光的能力用荧光量子产率()表示:)表示:v 与失活过程的速率常数与失活过程的速率常数k k有关:有关: 凡是使荧光速率常数凡是使荧光速率常数k kf f增大而使其他失活过程(系间窜越、外转增大而使其他失活过程(系间窜越、
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