Cтраница 1
Внутренняя конверсия соревнуется с гамма-излучением, когда ядро переходит от высокого энергетического состояния к более низкому. При внутренней конверсии внеядер-ный электрон выделяется из атома вместо ядра, излучающего гамма-лучи. Отделившийся электрон сразу ионизируется. Как только внешнеорбитальные электроны спускаются на более низкий энергетический уровень, чтобы занять вакансию электрона, атом начинает рентгенезировать. Возможность внутренней конверсии по отношению к возможности гамма-излучения возрастает с увеличением атомного номера. [2]
Внутренняя конверсия, описанная выше, - один из способов получения лучей. В этом случае полученные Х - лучи обладают дискретной энергией, равной разнице уровней энергий, между которыми проходят орбиталъные / внеядер-ные электроны. [4]
![]() |
Типичные поверхности потенциальной энергии, которые могут приводить к внутренней конверсии в многоатомной молекуле. [5] |
Внутренняя конверсия является, по-видимому, довольно частой во многих сильно возбужденных состояниях большинства веществ, и она обусловливает каскадные переходы из сильно возбужденных состояний в низшие состояния даже в тех случаях, когда окончательное возвращение в основное состояние происходит посредством флуоресценции. Благодаря этому флуоресценция, наблюдаемая для многих веществ, не зависит от длины волны света, используемого для возбуждения флуоресценции. [6]
Внутренняя конверсия уменьшает интенсивность рассеянного излучения. При резонансном поглощении у-излучения только 1 / ( 1 а) доля возбужденных состояний распадается, вновь испуская у-квант, а а / ( 1 а) доля распадается с испусканием электронов конверсии. Поскольку для мессбауэровских низкоэнергетических переходов коэффициенты внутренней конверсии, как правило, очень большие, интенсивности электронов конверсии или рентгеновских лучей, испускаемых после конверсии, также велики. [7]
Внутренняя конверсия: у-лучя, испускаемые возбужденным ядром, могут взаимодействовать с орбитальным электроном и выбить его из атома. [8]
Внутренняя конверсия представляет собой безызлучатель-ный переход возбужденной молекулы обратно в основное состояние ( ор. [9]
Внутреннюю конверсию следует рассматривать как процесс прямой передачи энергии возбужденного ядра одному из орбитальных электронов. [10]
Внутреннюю конверсию ( с константой kn) мы можем рассматривать просто как один из видов тушения - тушения молекулами растворителя. [11]
Внутренней конверсией обычно называют безызлучательный переход между двумя состояниями одной и той же мультиплетности. Например, флуоресценция, за редкими исключениями, проходит исключительно с низшего возбужденного синглетного уровня Si, даже если поглощающая молекула подвергалась действию света с длиной вол - Р и с. [12]
Поэтому внутренняя конверсия всегда сопровождается испусканием характеристических рентгеновских лучей. [13]
Название внутренняя конверсия у-лучей не совсем удачно для характеристики этого процесса. Конверсионные электроны наблюдаются в первую очередь тогда, когда правила отбора запрещают излучение у-к-ванта, и его вылет практически невозможен. [14]
Процесс внутренней конверсии в некотором смысле аналогичен колебаниям в связанной системе с двумя степенями свободы. Простейшим примером такой системы могут служить два маятника, связанные пружиной: колебания одного из маятников благодаря пружине возбуждают колебания другого. В случае внутренней конверсии роль пружины играет электрическое поле. Таким образом, внутренняя конверсия представляет собой первичный, а не вторичный процесс взаимодействия электромагнитного излучения с орбитальными электронами: энергия возбуждения ядра передается орбитальным электронам, как говорят, виртуальными, а не реальными квантами. [15]