Cтраница 2
Фотоионизация газа происходит под действием коротковолнового ультрафиолетового или рентгеновского излучения. Молекула газа, поглотив порцию энергии ( квант излучения, § 68.3), которая больше энергии ионизации, выбрасывает электрон и превращается в положительный ион. [16]
Фотоионизация газа ( воздуха) в обычных условиях происходит под действием естественных ионизаторов, к числу которых относятся космические и ультрафиолетовые лучи, радиоактивные излучения. У поверхности земли под действием естественных ионизаторов в 1 см3 воздуха в 1 сек образуется до 10 пар ионов. [17]
![]() |
Спектр поглощения, возникающий при освещении УФ-светом раствора ТМФД в дипропиловом эфире при 77 К ( кривая 1 и последующее освещение видимым светом ( кривая 2. [18] |
Фотоионизация аминов легко происходит в эфирах и в алифатических углеводородах. Однако в этих средах фотовозбужденный электрон не вступает в реакцию с молекулами растворителя, что упрощает истолкование опытных данных. В наиболее чистом виде двухквантовая фотоионизация наблюдается при освещении разбавленных растворов ТМФД в эфирах. В этих растворителях практически единственными продуктами реакции являются катион-радикал амина и захваченный матрицей электрон. [19]
Фотоионизация ТМФД в алифатических углеводородах в основных чертах происходит также, как и в эфирах. [20]
Фотоионизация ТМФД в полярных растворителях менее изучена. [21]
Лазерная фотоионизация ( К 347 нм) пирена была обнаружена в растворе метанола. [22]
![]() |
Схема фотоэлектронной эмиссии. [23] |
Поверхностная фотоионизация ( фотоэлектронная эмиссия) ( рис. 7) возникает, если на поверхность катода попадают фотоны достаточно высокой энергии, которая должна быть большей или равной потенциалу поверхностной ионизации. [24]
Фотоионизация ароматических углеводородов и последующие реакции электронного переноса в биоагрегагах являются моделью процессов, возможно играющих основную роль в фотосинтезе и электронном транспорте в мембранах. Было показано [27, 28], что некоторые полициклические углеводороды, например пирен, эффективно фотоионизуются в водных мицеллярных растворах по одно - или двух - квантовым механизмам. Исследования, проведенные методом импульсного радиопиза [29, 30], показали, что заряд поверхности мицелл оказывает отчетливое каталитическое ( или ингибирующее) влияние на реакции гидрагированных электронов ( е - Представляло интерес изучить аналогичные процессы фотоиониэации и переноса электрона в неионных мицеллах, поскольку эти системы по своей структуре занимают промежуточное положение между ионными мицеллами и дисперсиями фосфолипидов. [25]
Фотоионизация ароматических аминов в полярных средах приводит к их диссоциации на свободные ионы. [26]
Фотоионизации органических молекул в газообразном состоянии был посвящен ряд работ в классический период электронной физики начала этого века, когда явления люминесценции этих молекул ошибочно ставились в связь с их ионизацией. Проведенные на уровне несовершенной электрометрической техники того времени эти работы не могли дать решающих результатов, так как в них использовалось недостаточно короткое ультрафиолетовое облучение и имелся сильный паразитный внешний фотоэффект с электродов. [27]
Фотоионизацией называется процесс образования заряженных частиц за счет поглощения частицами газа световых квантов. [28]
При фотоионизации относительное число осколочных ионов и соответствующее им число линий в масс-спектре значительно меньше, чем при ионизации электронным ударом. [29]
Для фотоионизации с уровней с главным квантовым числом, большим трех, эти континуумы начинаются в видимой области спектра. [30]