Cтраница 1
Сплошные спектры поглощения здесь возникают в двух случаях: когда верхнее ( возбужденное) состояние молекулы является полностью неустойчивым состоянием, характеризующимся потенциальной кривой отталкивания, либо когда в результате поглощения света молекула оказывается на неустойчивом участке верхней кривой. [1]
![]() |
Некоторые фотохимические характеристики фотолиза галогенов. [2] |
Сплошной спектр поглощения свидетельствует о диссоциации молекул. [3]
Сплошные спектры поглощения возникают при переходах между двумя состояниями, одно из которых неквантовано и имеет непрерывную область значений энергии. Сплошной спектр в атомных спектрах возникает в результате фотоионизационного процесса, когда возбужденный электрон удаляется из атома и может обладать различной кинетической энергией. [5]
Сплошные спектры поглощения, возникающие из-за диссоциации возбужденных состояний, очень важны для фотохимии, включая такие спектры, в которых: 1) континуум примыкает к полосатому спектру и 2) наблюдается только континуум. К последним относятся ультрафиолетовые спектры галоидоводородов. Длинноволновый край начинается у 3270, 2650, 2500 А для газов HI, НВг и НС1 соответственно. [6]
Сплошные спектры поглощения двухатомных молекул возникают в двух случаях: когда верхнее ( возбужденное) состояние молекулы является полностью неустойчивым состоянием, характеризующимся потенциальной кривой отталкивания, либо когда в результате поглощения света молекула оказывается на неустойчивом участке верхней кривой. [7]
Истинные, сплошные спектры поглощения вызваны безусловно разложением молекул под действием света, и нельзя ожидать, что возбуждение в этой области приводит к флуоресценции изолированных молекул. Эта причина должна естественно приводить к внутреннему тушению молекулярной флуоресценции. [8]
Если сплошные спектры поглощения газов свидетельствуют о фотохимической диссоциации молекул, то спектры с отчетливой линейчато-поло-сатой структурой указывают, что в результате первичного фотохимического акта возникают возбужденные молекулы, которые, таким образом, и являются начальными центрами реакции. Правда, среди реакций простых молекул случаи, когда начальным центром фотохимической реакции является возбужденная молекула, по-видимому, очень редки, ив настоящее время можно привести лишь весьма ограниченное число примеров такого рода реакций. [9]
Определение длинноволновой границы плавно спадающего сплошного спектра поглощения без фотометрических измерений связано с некоторой долей произвола, а поэтому мы до сих пор не располагаем значениями теплот адсорбции, полученными оптическим путем. [10]
Жидкие и твердые диэлектрики имеют сплошные спектры поглощения, состоящие из сравнительно широких полос поглощения, в пределах которых коэффициент поглощения а изменяется плавно. Избирательным поглощением объясняется окраска в проходящем свете, наблюдаемая у растворов красителей и многих минералов. Это явление используется для изготовления светофильтров. [11]
Жидкие и твердые диэлектрики имеют сплошные спектры поглощения, состоящие из сравнительно широких полос поглощения, в пределах которых коэффициент поглощения а изменяется плавно. Избирательным поглощением объясняется окраска в проходящем свете, наблюдаемая у растворов красителей и многих минералов. Это явление используется для изготовления светофильтров. [12]
![]() |
Принятые значения молекулярных постоянных F2 и FO. [13] |
Молекулы галогенов имеют в видимой области сплошной спектр поглощения, к которому с длинноволновой стороны примыкает полосатый спектр. По мере перехода от J3 к CU протяженность полосатого спектра уменьшается и у F3 он отсутствует. [14]
Рассмотрим вопрос о происхождении и особенностях сплошных спектров поглощения на примере спектров двухатомных молекул. [15]