荧光光谱的原理及应用课件.pptx
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- 荧光 光谱 原理 应用 课件
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1、荧光光谱的原理及应用荧光光谱的原理及应用1主要内容主要内容荧光光谱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42荧光光谱的基本原理荧光光谱的基本原理3荧光定义荧光定义荧光荧光是是辐射跃迁辐射跃迁的一种,是物质从的一种,是物质从激发态激发态失活到失活到多重性多重性相同的低能状态时所释放的相同的低能状态时所释放的辐射。辐射。4构造原理构造原理:电子在原子或分子中排布所遵循的规则。:电子在原子或分子中排布所遵循的规则。基态和激发态基态和激发态 能量最低原理能量最低原理 泡利不相容原理泡利不相容原理 洪
2、特规则洪特规则基态基态:当一个分子中的所有电子的排布都遵从当一个分子中的所有电子的排布都遵从构造原理构造原理时,此分子被称为处于基态。时,此分子被称为处于基态。激发态激发态:当一个分子中的电子排布不完全遵从:当一个分子中的电子排布不完全遵从构造原理构造原理时,此分子被称为处于激发态。时,此分子被称为处于激发态。5 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根据洪特规则根据洪特规则(平行自旋比成对自旋稳定平行自旋比成对自旋稳定),三重态能级比相应单重态能级,三重态能级比相应单重态能级低;
3、大多数有机分子的基态处于单重态;低;大多数有机分子的基态处于单重态;6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;分子能级与跃迁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
4、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 ;7雅布隆斯基分子能级图雅布隆斯基分子能级图S2S1S0T1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能量l l 2l l 1l l 3 外转换l l 2T2内转换振动弛豫8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没有改变、跃迁前后改变、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映性轨道的对映性发生了改变的跃迁是允
5、许的;发生了改变的跃迁是允许的;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间不在空间不重叠重叠或或轨道的对映性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。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。9 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
6、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10 振动弛豫振动弛豫:同一:同一电子能级内以热能量交换形式由高振电子能级内以热能量交换形式由高振动能级至低相邻振动能级间的跃迁。发生振动弛豫的时动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间一般为10-12 s。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。
7、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。11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:不同多重态,有重叠的转动能级间的非辐射跃迁。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。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”。12荧光发射荧光
8、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 0跃迁跃迁),),发射波长为发射波长为 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跃迁跃迁););发射波长为发射波长为 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
9、 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。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;13激发谱激发谱 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发射光强(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
10、线。主要光谱参量主要光谱参量发射谱发射谱 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),扫描出扫描出的化合物的的化合物的发射光强发射光强(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。吸收谱吸收谱 化合物的化合物的吸收光强吸收光强与与入射光波长入射光波长的关系曲线的关系曲线。14主要光谱参量主要光谱参量 吸收谱吸收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
11、特性吸收特性。激发谱激发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。其所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谱要有选择性,但有时候又不如吸收谱来的直接。呈现的关系比吸收谱要有选择性,但有时候又不如吸收谱来的直接。电子跃迁到不同激发态能级电子跃迁到不同激发态能级时,吸收不同波长的能量时,吸收不同波长的能量(如如能级图能级图l l2 2 ,l l1 1),产生不同吸,产生不同吸收带,但均回到第一激发单收带,但均回到第一激发单重态的最低振动能级再跃迁重态的最低振动能级再跃迁回到基态,产生波长一定的回到基态,产生波长一定的荧光荧光(如如l l2 2 )
12、。因此,。因此,发射发射谱的形状与激发波长无关谱的形状与激发波长无关。15斯托克位移斯托克位移一个化合物的发射光谱常常与其吸收光谱很类似,但总是较相应一个化合物的发射光谱常常与其吸收光谱很类似,但总是较相应的吸收光谱红移,这称为的吸收光谱红移,这称为斯托克位移斯托克位移(Stokes shift)。)。蒽在溶液中的吸收(虚线)蒽在溶液中的吸收(虚线)和发射(实线)光谱和发射(实线)光谱16产生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
13、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(,*)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
14、克位移斯托克位移17不过,有时在高温下也可观察到不过,有时在高温下也可观察到反斯托克位移反斯托克位移现象,即荧光光谱移向现象,即荧光光谱移向吸收光谱的短波方向。这是由于高温使更多的激发态分子处于高振动吸收光谱的短波方向。这是由于高温使更多的激发态分子处于高振动能级,荧光主要从激发态的高振动能级发出所致。能级,荧光主要从激发态的高振动能级发出所致。既没发生斯托克位移也没发生反斯托克位移的荧光称既没发生斯托克位移也没发生反斯托克位移的荧光称共振荧光共振荧光。反斯托克位移反斯托克位移18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
15、镜影的关系。但当激发态的构型与基态的构型相差很大时,荧光发射光谱将关系。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。明显不同于该化合物的吸收光谱。镜像规则镜像规则19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
16、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20光谱图光谱图21自吸收现象自吸收现象:化合物的荧光发射光谱的短波长端与其吸收光:化合物的荧光发射光谱的短波长端与其吸收光谱的长波长端重叠,产生自吸收;如蒽化合物。谱的长波长端重叠,产生自吸收;如蒽化合物。内滤光作用内滤光作用:溶液中含有能吸收激发光或荧光物质发射的荧:溶液中含有能吸收激发光或荧光物质发射的荧光,如色胺酸中的重铬酸钾;光,如色胺酸中的重铬酸钾;内滤
17、光作用和自吸收现象内滤光作用和自吸收现象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22荧光寿命荧光寿命荧光寿命荧光寿命 是荧光强度衰减为初始时的是荧光强度衰减为初始时的1/e1/e所需要的时间,所需要的时间,常用常用 表示。表示。如荧光强度的衰减符合指数衰减的规律如荧光强度的衰减符合指数衰减的规律:I It t I I0 0e e-kt-kt 其中其中I I0 0是激发时最大荧光强度,是激发时最大荧光强度,I It t是时间是时间t t时的荧光强度,时的荧光强度,k k是衰减常是衰减常数。假定在时间
18、数。假定在时间 时测得的时测得的I It t为为I I0 0的的1/e1/e,则,则 是我们定义的是我们定义的荧光寿命荧光寿命。23寿命寿命 是衰减常数是衰减常数k k的倒数。事实上,在瞬间激发后的某个时间,荧光强度的倒数。事实上,在瞬间激发后的某个时间,荧光强度达到最大值,然后荧光强度将按指数规律下降。从最大荧光强度值后任一达到最大值,然后荧光强度将按指数规律下降。从最大荧光强度值后任一强度值下降到其强度值下降到其1/e1/e所需的时间都应等于所需的时间都应等于。荧光寿命荧光寿命24如果激发态分子只以发射荧光的方式丢失能量,则荧光如果激发态分子只以发射荧光的方式丢失能量,则荧光寿命与荧光发射
19、速率的衰减常数成反比。寿命与荧光发射速率的衰减常数成反比。荧光寿命荧光寿命因此有因此有 F F 1/K1/KF F F F表示表示荧光分子的固有荧光寿命荧光分子的固有荧光寿命,k kF F表示表示荧光发射速率的衰减常数荧光发射速率的衰减常数。荧光发射速率荧光发射速率即为单位时间中发射的光子数。即为单位时间中发射的光子数。25处于激发态的分子,除了通过发射荧光回到基态以外,还会通过一处于激发态的分子,除了通过发射荧光回到基态以外,还会通过一些其它过程些其它过程(如淬灭和能量转移如淬灭和能量转移)回到基态,其结果是加快了激发态回到基态,其结果是加快了激发态分子回到基态的过程分子回到基态的过程(或称
20、失活过程或称失活过程),结果是荧光寿命降低。,结果是荧光寿命降低。寿命寿命 和这些过程的速率常数有关,总的失活过程的速率常数和这些过程的速率常数有关,总的失活过程的速率常数k k可以可以用各种失活过程的速率常数之和来表示用各种失活过程的速率常数之和来表示:k k k kF F+k ki ik ki i表示各种非辐射过程的衰减速率常数。表示各种非辐射过程的衰减速率常数。则总的则总的寿命寿命 为为:1/k1/k 1/(k1/(kF F+k ki i)荧光寿命荧光寿命26由于吸收几率与发射几率有关,由于吸收几率与发射几率有关,F F与与最大吸收位置的摩尔消光系数最大吸收位置的摩尔消光系数 maxma
21、x(单位为单位为cmcm2 2molmol-1-1或或 (mol(mol dmdm-3-3)-1-1cmcm-1-1)也密切相关。也密切相关。从下式可以得到从下式可以得到 F F的粗略估计值的粗略估计值(单位为秒单位为秒)。1/1/F F10104 4 maxmax注意注意:在讨论寿命时,不要把在讨论寿命时,不要把寿命寿命与与跃迁时间跃迁时间混淆起来。跃迁时间是跃迁混淆起来。跃迁时间是跃迁频率的倒数,而寿命是指分子在某种特定状态下存在的时间。频率的倒数,而寿命是指分子在某种特定状态下存在的时间。通过测量寿命,可以得到有关分子结构和动力学方面的信息。通过测量寿命,可以得到有关分子结构和动力学方面
22、的信息。荧光寿命荧光寿命27延迟荧光延迟荧光一般荧光寿命为一般荧光寿命为1010-8-8s s,最长可达,最长可达1010-6-6s s。但有时却可能。但有时却可能观察到长达观察到长达1010-3-3s s。这种长寿命的延时发射的荧光,被称。这种长寿命的延时发射的荧光,被称为为延迟荧光延迟荧光或缓发荧光。或缓发荧光。延迟荧光与普通荧光的区别主要在于延迟荧光与普通荧光的区别主要在于辐射寿命不同辐射寿命不同。这种长寿命。这种长寿命的延迟荧光来源于从第一激发三重态(的延迟荧光来源于从第一激发三重态(T T1 1)重新生成的)重新生成的S S1 1态的辐射跃态的辐射跃迁。即延迟荧光产生的过程为:迁。即
23、延迟荧光产生的过程为:S1T1S1S0+hf28延迟荧光延迟荧光E E型延迟荧光型延迟荧光:当第一激发单重态当第一激发单重态S S1 1与第一激发三重态与第一激发三重态T T1 1能差较小时,能差较小时,T T1 1态有时可从态有时可从环境获取一定的热能后又达到能量更高的环境获取一定的热能后又达到能量更高的S S1 1态。即态。即T1S1这种现象首先从四溴荧光素(这种现象首先从四溴荧光素(eosin)观察到,故得名)观察到,故得名E型延迟荧光型延迟荧光。P P型延迟荧光型延迟荧光:当单重态(当单重态(S S1 1)与三重态()与三重态(T T1 1)能差较大时,)能差较大时,T T1 1不可能
24、靠从环境取不可能靠从环境取得热能而到达得热能而到达S S1 1态。这时有可能在两个三重态分子靠近时,通过两态。这时有可能在两个三重态分子靠近时,通过两个三重态分子的湮灭过程重新生成个三重态分子的湮灭过程重新生成S S1 1态。即态。即S1+S1T1+T1(T1T1)S0+S1S0+S0+hp这种现象首先从芘(这种现象首先从芘(pyrene)和菲()和菲(phenanthrence)观察到,故得名)观察到,故得名P型延迟荧光型延迟荧光。29荧光荧光量子产率量子产率是物质荧光特性中最基本的参数之一,它表示物质发是物质荧光特性中最基本的参数之一,它表示物质发射荧光的效率。射荧光的效率。量子产率量子产
25、率荧光荧光量子产率量子产率通常用通常用 来表示,定义为来表示,定义为荧光发射量子数荧光发射量子数与与被物质吸收被物质吸收的光子数的光子数之比,也可表示为之比,也可表示为荧光发射强度荧光发射强度与与被吸收的光强被吸收的光强之比,或表之比,或表示为示为荧光发射速率荧光发射速率与与吸收光速率常数吸收光速率常数之比,即:之比,即:=荧光发射量子数荧光发射量子数/吸收的光子数吸收的光子数 =k=kf fSS1 1/吸光速率吸光速率 =I=If f/I/Ia a 30量子产率量子产率一般情况下,荧光一般情况下,荧光量子产率量子产率()不随激发光波长而改变,这被称为不随激发光波长而改变,这被称为Kasha-
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