Cтраница 1
![]() |
Упрощенная схема цикла Кальвина. [1] |
Миграция энергии от поглощавших свет молекул на реакционные центры происходит по резонансному механизму. В принципе возможны и другие механизмы миграции. [2]
Миграция энергии играет важную роль в накоплении энергии света для фотосинтеза: энергия возбуждения многих молекул хлорофилла и энергия поглощения молекул вспомогательных пигментов стекают к сравнительно немногочисленным улавливающим центрам, которые и выполняют фотохимическое превращение. [3]
Миграция энергии внутри молекул от одной ее части к другой и миграция энергии от одной молекулы к другой в газообразной, жидкой и твердой фазах может происходить многими конкурирующими путями. Значительное место на симпозиуме было уделено обсуждению безызлучательного экситон-ного механизма передачи энергии. [4]
Миграция энергии вызывает деполяризацию люминесценции. Молекула, поглощающая квант, ориентирована в пространстве определенным образом. Однако за время, протекающее между поглощением и излучением, возможны многократные акты передачи энергии на другие молекулы с несколько отличными ориентациями. По прошествии определенного времени все возбужденные молекулы теряют первоначальную ориентацию, которая была в момент поглощения, и излучение оказывается полностью деполяризованным. [5]
![]() |
Фотосопротпв-1 - светочув-слой, 2 - ме-таллич. электроды, 3 - диэлектрич. подложка. [6] |
Миграция энергии между молекулами хлорофилла может идти на уровне возбужденных синглетных или тринлетных состояний, в форме экситона, электрона или дырки. Экспериментально установлена фотопроводимость твердых пленок хлорофилла и его аналогов. В результате миграции энергии возбуждение достигает наиболее низко расположенных форм хлорофилла, связанных с активными центрами, в к-рых происходит первичный фотохимич. Эффективная миграция энергии идет в упорядоченных агрегированных структурах, в к-рых взаимодействуют близко расположенные молекулы пигментов. [7]
Миграция энергии в растворах сводится к тому, что, если вблизи возбужденной молекулы на расстоянии 10 - 80 А находится невозбужденная молекула, то благодаря их прямым резонансным взаимодействиям 1-я молекула может дезактивироваться, а 2-я - переходить в возбужденное состояние. [8]
![]() |
Схема, поясняющая поляризацию люминесценции.| Схема энергетических переходов при люминесценции. [9] |
Миграция энергии вызывает деполяризацию люминесценции. Молекула, поглощающая квант, как-то ориентирована в пространстве. Однако за время т, протекающее между поглощением и излучением, возможны многократные акты передачи энергии другим молекулам с несколько отличными ориентациями. По прошествии определенного времени все возбужденные молекулы теряют первоначальную ориентацию и излучение оказывается деполяризованным. [10]
Безызлучательная миграция энергии ( ktxx), при которой энергия Е1х до того, как она будет испущена, мигрирует между молекулами посредством безызлучательного процесса, известного как диффузия экси-тонов. [11]
Вследствие миграции энергии уже теряет физический смысл раздельное рассмотрение излучающей молекулы и окружающей ее среды. Разделение на источник света и на окружающую его среду в данном случае метафизично и не отражает тесной взаимосвязи явлений. [12]
Возможна миграция энергии триидетных возбужденных состояний [16] или резонансная миграция энергии экситонного или индуктивного типа. [13]
Теория миграции энергии объясняет изменения поляризации люминесценции и времени затухания, наблюдаемые параллельно с концентрационным тушением, однако сил по учитывает фнзпко-химн-ескнх ir - ме-неннн. [14]
Вероятность миграции энергии, как показал Ферстер ( 1959), зависит от перекрывания полос излучения молекул доноров энергии и полос поглощения молекул акцепторов энергии. Это перекрывание часто больше между двумя различными, чем двумя идентичными молекулами, так как полоса флуоресценции часто расположена при существенно большей длине волны, чем полоса поглощения молекул того же вида. [15]