Cтраница 4
Вещество, независимо от его агрегатного состояния, обладает характерным спектром поглощения в инфракрасной области 0 75 мк - 1 мм. В интервале 0 75 - 100 мк лежат полосы поглощения веществ, обусловленные изменением колебательной энергии молекул. В интервале 100 мк - 1 мм лежат полосы, соответствующие изменениям вращательной энергии молекул. [46]
В действительности процессы колебательной и диссоциационной релаксации тесно связаны друг с другом. Термодинамическое состояние колебательных степеней свободы определяет скорости химических реакций, а последние в свою очередь влияют на изменение средней колебательной энергии. [47]
При поглощении света твердыми телами энергия фотонов превращается в другие виды энергии. Она может идти на изменение энергетического состояния свободных или связанных с атомами электронов, а также на изменение колебательной энергии атомов. [48]
![]() |
Вольт-амперная характеристика электронно-дырочного перехода. [49] |
Величина а1 равна толщине слоя вещества, при прохождении через который интенсивность света уменьшается в е раз. Поглощение света полупроводником может быть связано с различными процессами: возбуждением электронов из валентной зоны в зону проводимости, изменением колебательной энергии атомов решетки и др. Каждому из этих процессов будет соответствовать поглощение света полупроводником в определенной области спектра. [50]
Величина а 1 равна толщине слоя вещества, при прохождении через который интенсивность света уменьшается в е раз. Поглощение света полупроводником может быть связано с различными процессами: возбуждением электронов из валентной зоны в зону проводимости, изменением колебательной энергии атомов решетки и др. Каждому из этих процессов будет соответствовать поглощение света полупроводником в определенной области спектра. [51]
Слагаемые уравнения (13.1), пропорциональные е ( Tv) - г ( Т) и D - е ( Т), описывают изменение колебательной энергии молекулы, обусловленное соответственно колебательной релаксацией и диссоциацией. [52]
Богатая информация, которую можно извлечь из данных молекулярной спектроскопии, по сравнению с атомными спектрами получается за счет того, что молекулярные спектры имеют более сложную структуру и их труднее интерпретировать. Мы увидим, что, хотя можно получить чисто вращательный спектр, колебательный молекулярный спектр обычно состоит не только из линий, обусловленных изменениями колебательных энергий, но и содержит линии, соответствующие изменениям вращательных энергий, а электронный молекулярный спектр ( который рассматривается в следующей главе) имеет структуру, обусловленную как колебательными, так и вращательными изменениями. Простейший путь, позволяющий справиться с этой трудностью, состоит в том, чтобы разобрать каждый тип энергетических изменений по очереди, а затем выяснить, как одновременное возбуждение различных типов движения влияет на внешний вид спектров. Тем не менее все виды спектров связаны некоторыми общими особенностями, которые мы выясним прежде всего. [53]