Cтраница 1
Только поглощенный свет является фотохимически активным. [1]
На вещество химически действует только поглощенный свет; однако свет может поглощаться, но не вызывать химических изменений. [2]
На вещество химически действует только поглощенный свет; однако свет может поглощаться, но не вызывать химических изменений. [3]
Поскольку фотохимические изменения производятся только поглощенным светом, то выбор источника света диктуется спектром поглощения исследуемого соединения. Таким образом, первой стадией фотохимического исследования должно быть определение ультрафиолетового и видимого спектров поглощения реагента, желательно в том же агрегатном состоянии, в котором исследуются его фотохимические свойства. [4]
Согласно закону Гратгуса-Дрепера [56] фотохимически активным является только поглощенный свет, причем воспринимать его способно только то вещество, спектр поглощения которого лежит в области длин волн действующего света. [5]
![]() |
Поглощение света законом Буге-Ламберта или для крат-средои ности законом Ламберта. Смысл его в. [6] |
Со времени Гротгуса известно, что химическое изменение производит только поглощенный свет. Рассмотрим некоторые законы поглощения света. [7]
Поскольку со времен Гротгуса известно, что химическое изменение производит только поглощенный свет, в начале этой главы рассматриваются некоторые законы поглощения света. [8]
Последний указал, что основной принцип фотохимии, известный как закон Гершеля ( только поглощенный свет производит фотохимическое действие), требует, чтобы спектральный максимум эффективности фотосинтеза совпадал с максимумом поглощения сенсибилизирующего пигмента. Ошибку Дрэпера, Сакса и Пфеффера Тимирязев объяснил тем, что они применяли спектрально не чистый свет. Сам Тимирязев пользовался светом, изолированным при помощи монохроматора с узкой щелью, и, чтобы компенсировать малую интенсивность освещения, применял микроаналитические методы. Энгельман полагал, что эта ошибка могла явиться результатом работы с толстыми листьями или слоевищами, практически полностью поглощающими свет даже в минимуме между полосами поглощения хлорофилла. Он работал с микроскопическими растительными объектами, применяя подвижные бактерии для обнаружения и определения кислорода. [9]
Уже сравнительно давно фотохимическое действие света было сопоставлено с поглощением света, и было установлено, что фотохимически может действовать только поглощенный свет. [10]
Уже сравнительно давно фотохимическое действие света было сопоставлено с поглощением света, и было установлено, что фотохимически может действовать только поглощенный свет. Первое высказывание этого рода, хотя и в довольно смутной форме, было сделано еще Сенабье в 1782 г. Впоследствии оно уточнялось и обосновывалось, пока, наконец, после тщательных исследований Бун-зена и Роско ( 1855 г.) над реакцией образования хлористого водорода из хлора и водорода этот основной закон фотохимии не был окончательно установлен. [11]
Скорость протекания фотохимических реакций зависит от интенсивности света. Фотохимическое действие производит только поглощенный свет, и количество фотохимически измененного вещества пропорционально количеству поглощенных квантов. От температуры фотохимические реакции мало зависят, QJQ для них близок к единице. [12]
При проведении любых исследований по люминесценции очень важно правильно подобрать источник света. Следует учитывать, что только поглощенный свет может привести к люминесценции или химической реакции ( закон Гротгуса - Дрепера), а поэтому источник света должен иметь сильное испускание в области сильных полос поглощения исследуемого соединения. К счастью, большинство рассматриваемых в этой главе органических соединений, особенно ароматического ряда, сильно поглощают в ультрафиолетовой области спектра. Некоторые из больших молекул, например красители, поглощают также в видимой области, но имеют еще более интенсивные полосы поглощения воультрафиолетовой области. Вследствие этого линия испускания ртути 3650 А особенно удобна для исследований по флуоресценции и фосфоресценции. В разнообразных имеющихся в продаже лампах черного света используется стекло Вуда, черное стекло, содержащее 9 % окиси никеля, которая почти полностью отрезает видимое излучение и свободно пропускает свет с длиной волны 3650 А. Для таких соединений, как бензол и нафталин, сильные полосы поглощения которых лежат ниже 3650 А, используются кварцевые лампы, пропускающие резонансную линию 2537 А. [13]
В некоторой данной системе свет может распространяться, преломляться, рассеиваться и поглощаться. В фотохимии имеется фундаментальное правило - только поглощенный свет может производить химические или физические изменения. Отдельную молекулу активирует в основном каждый квант поглощенного света. [14]