![]() Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
![]() Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
![]() |
Основы теории комбинационного рассеяния света
Особенности явления КРС - объясняются квантовой теорией, рассматривающей взаимодействие света с молекулой с точки зрения переходов между ее энергетическими уровнями. Известно, что полная потенциальная энергия молекулы состоит из трех компонент, связанных с тремя видами движения молекулы:
Е=Еэл+Екол+Евр (1)
Здесь Еэл характеризует состояние электронов, Екол соответствует энергии колебаний ядер молекулы, а Евр связана с вращением молекулы как целого. Все эти типы движения связаны между собой, однако в первом приближении их можно считать независимыми. Энергия каждого вида движения квантована, т.е. может принимать дискретный ряд значений. В соответствии с этим различают электронные, колебательные и вращательные уровни энергии молекулы. Пусть на молекулу падает квант света с энергией hν. В общем случае он может вызвать переход между уровнями любого типа, поскольку
hν= ∆ Еэл+∆Екол+∆Евр, (2)
где ∆ Е - изменение соответствующей энергии молекулы. Следовательно, кванты с энергией hν, равной любой из величин ∆ Еэл, ∆Екол или ∆Евр будут поглощаться молекулой. Так как ∆ Еэл>>∆Екол > ∆Евр, то полосы поглощения разделены в спектре и приходятся на ультрафиолетовую и инфракрасную части спектра. Спектры КРС обычно исследуются в видимой области. Квант света с энергией hν0 не может быть поглощен молекулой, т.е. вызвать переход между реальными уровнями молекулы. В этом случае процесс рассеяния условно разделяют на две последовательные стадии, схематически показанных на рис.13. Вначале квант hν0 переводит молекулу из основного колебательного состояния Ео на так называемый виртуальный уровень Е*. Затем практически мгновенно молекула возвращается на исходный уровень Ео, испуская квант той же частоты νo (рис. 13а). Однако направление распространения и поляризация его будут иными по сравнению с возбуждающим квантом. Молекула также может вернуться на колебательный уровень Е1 (рис.13б), который отвечает её возбужденному состоянию. На основании закона сохранения энергии Ео+hνo=hν’+E1, и частота испускаемого молекулой кванта равна Е1 (рис.13б), который отвечает её возбужденному состоянию. На основании закона сохранения энергии Ео+hνo=hν’+E1, и частота испускаемого молекулой кванта равна:
Это означает, что часть энергии падающего кванта передается молекуле, т.е. расходуется на возбуждение её колебаний с частотой ν1 . В спектре рассеянного света возникает красный спутник. Наконец, квант hνo может взаимодействовать с предварительно возбужденной молекулой, находящейся на уровне Е1. Тогда в результате перехода (рис.13в) в рассеянном свете появится квант с частотой:
В этом случае энергия рассеянного кванта возрастет за счет присоединения энергии колебаний молекулы. Так образуется фиолетовый спутник. Кроме уровня E1 молекула имеет и другие, более высокие возбужденные уровни данного типа. Таким образом, красные спутники возникают при взаимодействии света с невозбужденными молекулами, а фиолетовые – с возбужденными. По квантовым представлениям, интенсивность тех или других спутников должна быть пропорциональна концентрации соответствующих молекул. Ясно, что при обычных температурах число возбужденных молекул значительно меньше числа невозбужденных, поэтому интенсивность красных спутников больше фиолетовых. С увеличением температуры растет доля возбужденных молекул, и различие интенсивности красных и фиолетовых спутников уменьшается. Спектры КРС позволяют изучать структуру молекул и особенности связей между атомами и молекулами. Они успешно применяются для качественного и количественного анализа сложных химических соединений. Date: 2015-10-19; view: 483; Нарушение авторских прав |