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豫明光化學反應器技術原理介紹

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上海豫明光化學反應儀用于研究光與物質相互作用所引起的*性化學效應的化學分支被稱為光化學,限定于時間技術方面的原因,光化學所涉及的光的波長一般在100--1000納米,由紫外至近紅外波段。

  比紫外波長更短的電磁輻射,如 X或γ射線所引起的光電離和有關化學變化,則屬于輻射化學的范疇。至于遠紅外或波長更長的電磁波,一般認為其光子能量不足以引起光化學過程,因此不屬于光化學的研究范疇。近年來觀察到有些化學反應可以由高功率的紅外激光所引發(fā),但將其歸屬于紅外激光化學的范疇。

  豫明光化學反應過程是地球上zui普遍、量重要的過程之一,綠色植物的光合作用,動物的視覺,涂料與高分子材料的光致變性,以及照相、光刻、有機化學反應的光催化等,無不與光化學過程有關。近年來得到廣泛重視的同位素與相似元素的光致分離、光控功能體系的合成與應用等,更體現(xiàn)了光化學是一個極活躍的領域。但從理論與實驗技術方面來看,在化學各領域中,光化學還很不成熟。

  豫明光化學反應與一般熱化學反應相比有許多不同之處,主要表現(xiàn)在:加熱使分子活化時,體系中分子能量的分布服從玻耳茲曼分布;而分子受到光激活時,原則上可以做到選擇性激發(fā),體系中分子能量的分布屬于非平衡分布。所以光化學反應的途徑與產物往往和基態(tài)熱化學反應不同,只要光的波長適當,能為物質所吸收,即使在很低的溫度下,光化學反應仍然可以進行。

  豫明光化學反應儀的初級過程是分子吸收光子使電子激發(fā),分子由基態(tài)提升到激發(fā)態(tài)。分子中的電子狀態(tài)、振動與轉動狀態(tài)都是量子化的,即相鄰狀態(tài)間的能量變化是不連續(xù)的。因此分子激發(fā)時的初始狀態(tài)與終止狀態(tài)不同時,所要求的光子能量也是不同的,而且要求二者的能量值盡可能匹配......

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