Cтраница 2
Принцип Франка - Кон-дона гласит, что за время электронного перехода никаких существенных изменений в положениях атомных ядер молекулы не происходит. В первом случае геометрия молекулы в основном и возбужденном состояниях почти одинакова. [16]
Принципу Франка - Кондона можно придать количественную форму, проанализировав дипольный момент перехода. [17]
Принципу Франка - Кондона можно придать количественную Орму, проанализировав дипольный момент перехода. [18]
Сформулируйте принцип Франка - Кондона. При каких условиях он должен выполняться. [19]
Сформулировать принцип Франка - Кондона и применить его для объяснения колебательной структуры электронных переходов ( стр. [20]
Иллюстрация принципа Франка - Кондона. [21]
Иллюстрация принципа Франка - Кондона для случая диссоциации. [22]
Соблюдение принципа Франка - Кон-дона в случае плоской симметричной молекулы ХУ3, когда симметрия равновесной конфигурации одинакова в верхнем и нижнем состояниях. Сплошными кружками показана равновесная конфигурация в нижнем состоянии, пунктирными кружками - и верхнем состоянии. Стрелки показывают направление, в котором в соответствии с принципом Франка - Кондона начинают двигаться атомы сразу же после электронного перехода. [23]
Принцип Франка - Кондона. [24] |
По принципу Франка - Кондона наиболее вероятным будет такой переход, при котором не изменяется ни положение ядер, ни импульс. [25]
По принципу Франка - Кондона наиболее интенсивная полоса испускания будет соответствовать вертикальной линии, проведенной из середины отрезка RS в точку В, а другие, менее интенсивные - переходам на колебательные уровни основного состояния, соседние АВ. [26]
Согласно принципу Франка - Кондона, при колебат. [28]
Согласно принципу Франка - Кондона, вероятность безызлучательного перехода в этом случае будет меньшей для перехода из состояния Sb чем из состояния 7V Другими словами, при безызлучательном переходе молекулы из возбужденного состояния в основное чем выше энергия возбужденного состояния, тем большее количество электронной энергии должно превратиться в колебательную энергию основного состояния. Кроме того, как мы уже видели, пересечение потенциальных поверхностей возбужденных состояний с потенциальной поверхностью основного состояния происходит реже, чем пересечение с потенциальными поверхностями других возбужденных состояний. Если молекула находится в триплетном состоянии, которое всегда является самым нижним возбужденным состоянием молекулы, она может перейти в основное состояние либо путем испускания кванта фосфоресценции, либо интеркомбинационной конверсией. [29]
Согласно принципу Франка - Кондона длительность электронного перехода столь мала, что в течение этого перехода ядра молекулы, обладающие массами, значительно большими массы электрона, не изменяют своего положения и скорости движения. Наряду с этим электронное возбуждение молекулы приводит к изменению условия равновесия составных ее частей. [30]