产生分子荧光光谱的两个条件是什么

作者&投稿:牢疮 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
~ 1、产生荧光的第一个必要条件是该物质的分子必须具有能吸收激发光的结构,通常是共轭双键结构。
2、第二个条件是该分子必须具有一定程度的荧光效率,即荧光物质吸光后所发射的荧光量子数与吸收的激发光的量子数的比值。


产生分子荧光光谱的两个条件是什么?
产生荧光的第一个必要条件是该物质的分子必须具有能吸收激发光的结构,通常是共轭双键结构;第二个条件是该分子必须具有一定程度的荧光效率,即荧光物质吸光后所发射的荧光量子数与吸收的激发光的量子数的比值。

对于特定的激发波长,分子荧光发射光谱为什么会出现两个或两个以上的峰...
对不起,可能我说的不是很清楚,我主要想问三维荧光图谱里,为什么会出现多个坐高点。。。 抢首赞 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 分享

一般而言,荧光光谱总是较相对应的激发光谱( )移
荧光光谱主要包括荧光发射光谱和荧光激发光谱两部分。荧光发射光谱是指在特定激发波长照射下,荧光物质发射的荧光波长与相对强度之间的关系曲线。而荧光激发光谱则是指在不同波长激发下,荧光物质发射荧光的相对强度与激发波长的关系曲线,相关信息如下:1、特定性每种荧光物质都有其独特的荧光光谱,可以用来对...

为什么荧光分子既有激光光谱又有发射光谱
因为发射光谱是物质被某种激发光激发后的发光光谱;激发光谱是物质以发射谱中某个波长点(一般取峰值)作为监控波长,扫描激发的波长。一般光致发光的物质,都会用激发、发射光谱表征其特性。激发波长一般都会小于发射波长,是因为物质在吸收激发光的能量被激发产生荧光的同时还会伴随着有内部的能量损失,并以...

红外光谱紫外光谱原子光谱荧光光谱的区分
荧光光谱。高强度激光能够使吸收物种中相当数量的分子提升到激发量子态。因此极大地提高了荧光光谱的灵敏度。以激光为光源的荧光光谱适用于超低浓度样品的检测,例如用氮分子激光泵浦的可调染料激光器对荧光素钠的单脉冲检测限已达到10-10摩尔/升,比用普通光源得到的最高灵敏度提高了一个数量级。荧光光谱...

关于荧光光谱
那是倍频峰吧。没听说过“鬼线”这个词,哥们学理科的?分子从振动基态v=0跃迁到激发态v=2、3、4等所对应的吸收频率称为第一、第二、第三倍频,统称倍频。由于相邻振动能级间间距近似相等,所以第一倍频的频率约为基频的两倍。和吸收或发射光谱没有关系,与光栅的衍射级次就更没关系了。

...将基因定位在染色体上的图为何一个基因是两荧光点
如果做FISH的话,正常的话每个基因当然是有两个光点,而且是分开的。说明每个基因在不同的染色体上。另外呢,有的技术是两个PROBE结合到位点后,因为相互的距离近了,所以发光。这个情况下,你能看见两个点,但是位置是一样的,所以光点是重合的。需要检测仪器用不同的光谱段才能看出来是两个点。

荧光光谱法的基本原理
荧光光谱法的基本原理介绍如下:荧光光谱法是一种常用的分析方法,它利用物质吸收光能后发生的荧光现象来研究物质的结构、性质和反应机理。荧光光谱法的基本原理是:当物质受到激发能量作用后,处于激发态的分子会通过无辐射跃迁,释放出一部分能量,并返回到基态,同时发出荧光。荧光的发射波长与吸收波长不同...

(三)孢粉化石的光学特征与有机质的成熟度
孢粉化石保存在地层中受温度、压力、时间、生物化学等因素的作用,但主要是热变质作用或热降解作用,因此孢粉外壁的结构、成分不断发生变化,其荧光强度也发生变化。随着热变质作用的逐渐加强,孢粉的荧光由蓝、绿、黄色向红色移动。当古地温达到60℃左右,有机质进入“生油门限”时,荧光光谱出现双峰,“光化学效应”为正...

分子荧光分析法基本原理
分子荧光分析法是一种基于分子激发、去活化和荧光产生的原理进行的分析技术。这一过程主要包括三个关键步骤:首先,分子的激发。当基态分子的偶数电子吸收光辐射后,电子跃迁到能量较高的轨道,形成单线激发态或三线激发态。单线态中电子自旋方向保持不变,而三线态则伴随着自旋方向的改变,受磁场影响产生...

夏县17510047304: 产生分子荧光光谱的两个条件是什么? -
禤魏利比:[答案] 产生荧光的第一个必要条件是该物质的分子必须具有能吸收激发光的结构,通常是共轭双键结构;第二个条件是该分子必须具有一定程度的荧光效率,即荧光物质吸光后所发射的荧光量子数与吸收的激发光的量子数的比值.

夏县17510047304: 产生分子荧光光谱的两个条件是什么? -
禤魏利比: 产生荧光的第一个必要条件是该物质的分子必须具有能吸收激发光的结构,通常是共轭双键结构;第二个条件是该分子必须具有一定程度的荧光效率,即荧光物质吸光后所发射的荧光量子数与吸收的激发光的量子数的比值.

夏县17510047304: 具有什么结构的物质易产生荧光?为什么? -
禤魏利比:[答案] 当紫外光或波长较短的可见光照射到某些物质时,这些物质会发射出各种颜色和不同强度的可见光,而当光源停止照射时,这种光线随之消失.这种在激发光诱导下产生的光称为荧光,能发出荧光的物质称为荧光物质. 分子的吸收光谱和产生荧光的机...

夏县17510047304: 能发射荧光的物质分子结构应满足什么条件 -
禤魏利比: 能发射荧光的物质分子结构应满足条件: 1. 首先从分子结构上说具有p-p共轭双键的分子能发射较强的荧光,p电子共轭程度越大,荧光强度就越大,大多数含芳香环、杂环的化合物能发出荧光 2. 再从取代基对分子发射荧光的影响来说苯环上取...

夏县17510047304: 共振拉曼和荧光的区别 -
禤魏利比: 共振拉曼和荧光的区别 荧光光谱:当物质分子吸收了特征频率的光子,就由原来的基态能级跃迁至电子激发态的各个不同振动能级.激发态分子经与周围分子撞击而消耗了部分能量,迅速下降至第一电子激发态的最低振动能级,并停留约10-9秒...

夏县17510047304: 物质分子吸收辐射后,能否发出荧光主要取决于什么
禤魏利比: 祝取决于??最外层?的电子能级!

夏县17510047304: 什么情况下会产生原子光谱,什么情况会产生分子光谱? -
禤魏利比:[答案] 应该与激发源的能量有关,红外波段的激发光谱对应的应该是分子光谱,对应主要为分子的振动、转动等.而前者,则需要更高频率的激发源,可以导致原子发生电子跃迁等.

夏县17510047304: 分子荧光光谱分析的基本原理 -
禤魏利比: 从微观分子学得知,分子中具有不同的能级分布,而电子处于不同的能级中.通常情况下电子保持在最低的能级状态中知,光照射到某些原子时,光的能量使原子核周围的一些电子由原来的轨道跃迁到了半径更大的轨道,即从基态变到了第一单线态或第二单线态等.第道一单线态或第二单线态等是不稳定的,所以通过辐射跃迁和非辐射跃迁失去能量返回基态,当电子由第一单线态恢复到基态时,能量会以光的形式释放,所以产生荧光.

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