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详细介绍了光催化反应仪的功能。
光催化反应仪可根据沿反应坐标的势能面变化而分为绝热式和非绝热式。这些反应发生在势能面内,并且不断地发生变化,我们称之为绝热;如果化学变化交叉于另一个势能面,我们称之为非绝热。
基于以上准则,在绝热光化学反应中,反应物与产物,即过渡态必须相联,产物处于激发态,可用荧光法或光化学法检测。
而在非绝热反应中,如多数凝聚相光化学反应中,光激发后的分子系统会从能量高的位能面滑落到低位,再经无辐射跃迁到基态,从而形成基态分子。
一般情况下,基态分子的化学行为主要取决于它的弱束缚电子的性质,而对于处于激发态的分子,由于它的内能和电子密度分布与它的基态分子完全不同,所以它的化学性质与它的基态分子差别很大。
光催化反应仪特征。
1.由于激发态分子的核间束缚力往往比基态分子弱,因此很容易离解,如果被激发到排斥态而被离解,那么其光离解效率可以达到1(光致离解)。
2.电子激发态的分子,可以在特定的振动和转动模式下反应,而这种模式在基态分子中通常是不可能的。
3.受激发的电子将进入极弱束缚的分子轨道,因此,分子有很大的倾向(氧化)将电子转移给亲电子试剂。
4.在无机化合物或复合物体系中,因分子内或分子间的电荷转移而发生的氧化还原反应。
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