激发光谱与荧光光谱课件.ppt
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- 激发 光谱 荧光 课件
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1、激发光谱与荧光光谱n掌握分子荧光产生的过程及其影响因素掌握分子荧光产生的过程及其影响因素n熟悉荧光光度计的基本构件及操作程序熟悉荧光光度计的基本构件及操作程序n了解荧光分析法的特点与应用了解荧光分析法的特点与应用【实验目的】【实验目的】【实验原理】【实验原理】一、分子荧光产生过程一、分子荧光产生过程二、激发光谱与荧光光谱二、激发光谱与荧光光谱三、荧光的产生与分子结构关系三、荧光的产生与分子结构关系四、影响荧光强度的因素四、影响荧光强度的因素1.1.分子能级与跃迁分子能级与跃迁 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;基态(S0)激发态(S1、S2、激发态振动能级):吸收
2、特定 频率的辐射;量子化;跃迁一次到位;激发态基态:多种途径和方式(见能级图);速度最快、激发态寿命最短的途径占优势;第一、第二、电子激发单重态 S1、S2;第一、第二、电子激发三重态 T1、T2 ;一、分子荧光的产生过程一、分子荧光的产生过程2.2.电子激发态的多重度电子激发态的多重度 电子激发态的多重度:电子激发态的多重度:M=2S+1 S 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(0或或1)1);平行自旋比成对自旋稳定平行自旋比成对自旋稳定(洪特规则洪特规则),三重态能级比相应,三重态能级比相应单重态能级低;单重态能级低;大多数有机分子的基态处于单重态;大多数有机分子的基态
3、处于单重态;S0T1 禁阻跃迁;禁阻跃迁;通过其他途径进入通过其他途径进入(见能级图见能级图);进入的几;进入的几率小;率小;VRASnICVRFPTmISC1ICV RV RS0S1T1(S S0 0:单线基态;:单线基态;S S1 1:最低激发单线态;:最低激发单线态;T T1 1:最低激发三线态;:最低激发三线态;A A:吸收;吸收;F F:荧光;荧光;P P:磷光;:磷光;v v:振动驰豫;:振动驰豫;ISCISC:系间窜跃):系间窜跃)荧光、磷光光物理过程示意图荧光、磷光光物理过程示意图3.3.激发态激发态基态的能量传递途径基态的能量传递途径 电子处于激发态是不稳定状态,返回基态时,
4、通过辐射跃迁电子处于激发态是不稳定状态,返回基态时,通过辐射跃迁(发光发光)和和无辐射跃迁等方式失去能量无辐射跃迁等方式失去能量。传递途径传递途径辐射跃迁辐射跃迁荧光荧光延迟荧光延迟荧光磷光磷光内转移内转移外转移外转移系间跨越系间跨越振动弛豫振动弛豫无辐射跃迁无辐射跃迁 激发态停留时间短、返回速度快的途径,发生的几率大,发光强度相激发态停留时间短、返回速度快的途径,发生的几率大,发光强度相对大。对大。荧光:荧光:1010-7-710 10-9-9 s,s,第一激发单重态的最低振动能级第一激发单重态的最低振动能级基态;基态;磷光:磷光:1010-4-410s10s;第一激发三重态的最低振动能级;
5、第一激发三重态的最低振动能级基态;基态;可获得激发光谱与发射光谱同时变化时的荧(磷)光光谱图荧光:10-710-9 s,第一激发单重态的最低振动能级基态;单色器:选择激发光波长的第一单色器和选择发射光波长的第二单色器;先接通电源开关(POWER),5秒钟后再按下氙灯点灯按钮,当氙灯点燃后,再接通主开关(MAIN)。根据激发和发射单色器在扫描过程中彼此间所保持的关系,同步扫描可分为固定波长差()和固定能量差及可变波长三种。(目的是仅让风扇工作,使灯室散热)最后关闭电源开关。基态上的零振动能级与第一激发态的二振动能级之间的跃迁几率最大,相反跃迁也然。蒽的激发光谱和荧光光谱四、影响荧光强度的因素基态
6、上的各振动能级分布与第一激发态上的各振动能级分布类似;60nm时,只显示色氨酸的特征光谱,实现分别测定。激发态停留时间短、返回速度快的途径,发生的几率大,发光强度相对大。基态(S0)激发态(S1、S2、激发态振动能级):吸收特定 频率的辐射;(2)生物与有机化合物的分析60nm时,只显示色氨酸的特征光谱,实现分别测定。二、激发光谱与荧光光谱二、激发光谱与荧光光谱 荧光:荧光:光致发光光致发光,照射光波长如何选择?,照射光波长如何选择?1.1.荧光荧光(磷光磷光)的激发光谱曲线的激发光谱曲线 固定测量波长固定测量波长(选最大发射波长选最大发射波长),),化合物发射的荧光强度化合物发射的荧光强度与
7、照射光波长的关系曲线与照射光波长的关系曲线 (图中曲线(图中曲线I I)。激发光谱曲线的最高处,处于激发态的分子最多,荧光激发光谱曲线的最高处,处于激发态的分子最多,荧光强度最大;强度最大;2.2.荧光光谱荧光光谱(或磷光光谱或磷光光谱)固定激发光波长固定激发光波长(选选最大激发波长最大激发波长),),化合物化合物发射的荧光发射的荧光(或磷光强度或磷光强度)与发射光波长关系曲线与发射光波长关系曲线(图中曲线图中曲线II或或III)。3.3.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
8、。发射光谱的波长比发射光谱的波长比激发光谱的长,激发光谱的长,振动弛豫消耗了能量。振动弛豫消耗了能量。b.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,产生产生不同吸收带,不同吸收带,但均回到第一激发但均回到第一激发单重态单重态的最低振动能级再跃的最低振动能级再跃迁回到基态,产生波长一定的荧光。迁回到基态,产生波长一定的荧光。c.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。镜像
9、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;基态上的基态上的零振动能级与零振动能级与第一激发态的第一激发态的二振动能级之二振动能级之间的跃迁几率间的跃迁几率最大,相反跃最大,相反跃迁也然迁也然。200250300350400450500荧光激发光谱荧光激发光谱荧光发射光谱荧光发射光谱nm蒽的激发光谱和荧光光谱蒽的激发光谱和荧光光谱三、荧光的产生与分子结构的关系三、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
10、子产率。)具有一定的荧光量子产率。荧光量子产率(荧光量子产率():):吸收的光量子数发射的光量子数 荧光量子产率与激发态能量释放各过程的速率常数有关荧光量子产率与激发态能量释放各过程的速率常数有关,如外转换过程速度快,不出现荧光发射。,如外转换过程速度快,不出现荧光发射。2.2.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
11、,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。如荧光素和酚酞有相似结构,荧光用,故具有很强的荧光。如荧光素和酚酞有相似结构,荧光素有很强的荧光,酚酞却没有。素有很强的荧光,酚酞却没有。(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。基态上的零振动能级与第一激发态的二振动能级之间的跃迁几率最大,相反跃迁也然。60nm时,只显示色氨酸的特征光谱,实现分别测定。固定激发光波长(选最大激发波长),化合物发射的荧光(或磷光强度)与发射光波长关系曲线(图中曲线II或III)。60nm时,只显示色氨酸的特征光谱,实现分别测
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