配合物的光化学性质省公共课一等奖全国赛课获奖课件.pptx
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1、4.5 配合物光化学性质第1页4.5.1光化学过程基本性质光化学反应是指因为吸收了紫外、可见或红外光后引发化学反应。经典光化学反应只局限于紫外和可见光为光源反应体系,自从红外激光器成为一个可实现多光子吸收新光源以后,红外光化学也成为光化学一部分。当分子吸收光子以后,就有循序振动弛豫过程,这使分子到达一个与其电子激发态相关平衡几何构型。在每一个激发态,都存在着几个过程之间竞争,这几个过程是物理过程、辐射过程(荧光、磷光)、非辐射过程(内转换、系间穿越)以及失活化学反应模式。第2页近年来,伴随无机光化学发展、配合物光化学、光物理过程研究越来越深入,配合物光化学为化学家们提供了一个宽敞极富潜力研究领
2、域。激发态配合物含有很好电子转移、能量传递特征以及活泼化学反应性,它能够作为一个很好光电转换材料、荧光材料、感光材料和非线性光学材料.激发态配合物能进行许多基态配合物所无法进行反应,促进了人们对光化学深刻了解和对基态化学回顾,由此产生新概念并推进配合物光化学乃至整个化学邻域概念上进步,尤其是非线性光学材料作用尤为突出。第3页4.5.2 非线性光学非线性光学是在1960年激光器问世和应用后逐步发展起来,它是相对于线性光学而言。在线性光学范围,当光与物质相互作用时,将产生吸收、反射、散射和发光等,入射光作用于介质引发上述光学效应与入射光强度成正比,此时,入射光与介质不发生能量转换,即入射光频率(能
3、量)没有改变。光作用于介质产生各种光学效应除光吸收外,其余均来自于介质在光场中极化。在低照射强度下,电极化强度P 与光波电场强度E 成正比,X(1)为线性极化率。P=X(1)E (1)第4页然而激光这类高强度电磁场和物质相互作用时,入射光与介质作用后所产生光效应与入射光强度不再成线性关系,此时不一样频率入射光与介质作用后能够发生能量转换,产生频率、相位、偏振和其它传输性质改变新电磁场。非线性极化相关参量之间关系能够用(2)式表示:P=X(1)E+X(2)EE+X(3)EEE+.(2)(2)式中,X(1)、X(2)、X(3)分别为线性极化率、二阶非线性极化率和三阶非线性极化率。材料宏观非线性是由
4、组成材料全部分子共同极化结果,在分子水平,微观电极化能够表示为:P=+E+EE+EEE+.(3)第5页 (3)式中,为永久偶极矩,E为局部电场强度,为线性极化率,、分别为二阶、三阶超极化率。和X(2)、和X(3)数值分别决定了二阶非线性和三阶非线性光学响应强弱自1961年Franken等人将红宝石激光束聚焦在石英晶体上观察到二次谐波现象以来,非线性光学在基本原理、新型材料研究、新效应发觉以及应用方面都得到了巨大进展。尤其是近年来,伴随光电子学飞速发展,非线性光学材料在当代军事、医疗器械、光学信息处理、光通讯、激光印刷、光子计算和动态成像等领域广泛应用,使非线性光学研究进入了前所未有高速发展阶段
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