Cтраница 1
Понятие квантового выхода ср имеет большое значение в фотохимии. В первоначальном определении это есть число превращенных молекул, отнесенное к числу поглощенных фотонов света. [1]
Понятие квантового выхода фотолюминесценции приобретает эвристический смысл только в тех случаях, когда спектр испускания не зависит от частоты возбуждающего света. С подобной ситуацией мы сталкиваемся в сложных системах, в которых спектр испускания возникает при переходах только с самого нижнего из возбужденных электронных состояний и не зависит от запаса колебательной энергии, полученной при возбуждении. В таких системах вероятности внутримолекулярных неоптических переходов значительно превосходят вероятности соответствующих оптических переходов, быстро происходит процесс внутримолекулярного перераспределения энергии и перед актом испускания света молекула оказывается в состоянии 2 ( см. рис. 1.2, а), практически независимо от способа возбуждения. [2]
При изучении фотопроводимости вводится понятие квантового выхода внутреннего фотоэффекта Цф. Величина цф равна отношению числа рожденных электронно-дырочных пар к числу возбуждающих квантов света, поглощенных в веществе. [3]
Наряду с энергетическим выходом люминесценции вводится понятие квантового выхода как отношение числа испущенных квантов люминесценции к числу поглощенных квантов. [4]
Кроме понятия энергетического выхода часто пользуются понятием квантового выхода люминесценции, под которым понимают отношение числа излученных веществом квантов люминесценции к числу поглощенных квантов возбуждающего света, вызывающих свечение. [5]
Изменение спектрального распределения энергия излучения электролюминофора ZnS - Си при изменении частоты возбуждающего поля. [6] |
Кроме энергетического выхода, для характеристики эффективности трансформации поглощенной люминофором энергии возбуждения введено понятие квантового выхода. [7]
Сложность общего течения фотохимических реакций зависит от последующих вторичных реакций, идущих без воздействия света, в связи с чем для характеристики фотохимических процессов введено понятие квантового выхода Y. [8]
При изучении химических реакций в электрических разрядах рационально пользоваться понятием выход химической реакции на 1 актива-ционное соударение электрона с молекулой ( величина Y в работе [9]), аналогичное понятию квантового выхода химической реакции в фотохимии [10], равное отношению числа молекул продуктов реакции к числу активационных соударений, производимых электронами. Для реакции образования озона в разряде выход озона на 1 активационное соударение электрона с молекулой кислорода равен 2, так же как и квантовый выход при фотохимическом образовании озона. [9]
Очевидно, что понятие квантового выхода справедливо, строго говоря, только для монохроматического излучения. [10]
Параметры, характеризующие излучательную рекомбинацию в соединениях AmBv ( 300 К. [11] |
Эффективность преобразования связана с квантовым выходом люминесценции. Есть два определения понятия квантового выхода. Внутренний квантовый выход определяется соотношением скоростей излучательных и безызлучательных переходов. На практике используют внешний квантовый выход, который в результате явлений внутреннего отражения, самопоглощения в материале и других оказывается значительно ниже внутреннего. Спектральный состав электролюминесценции определяется шириной запрещенной зоны и зависит от условий легирования материала. [12]
Величину отношения излучаемой энергии к поглощаемой называют выходом люминесценции. В случае фотолюминесценции вводится также понятие квантового выхода и рассматривается зависимость этого параметра от частоты возбуждающего света. [13]
Эйнштейна, один поглощенный квант света вызывает один элементарный акт в веществе. Для количеств, характеристики действия света вводят понятие квантового выхода г, определяемого как отношение ср. JVa, возникших под действием Л поглощенных квантов света, к числу этих квантов: r Na / N. ВЫХОД не может превышать единицу. [14]
Экспериментальная проверка закона фотохимической эквивалентности показала, что иногда число прореагировавших молекул не равно числу поглощенных квантов. Поэтому для кинетической характеристики фотохимических реакций введено понятие Квантового выхода. [15]