bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Ποια είναι η ενεργειακή οδός για μια χημειοφωταύγεια πηγή;

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Χημειοφωταύγειας:Μια βήμα προς βήμα διάσπαση

Η χημειοφωταύγεια είναι μια συναρπαστική διαδικασία όπου οι χημικές αντιδράσεις απελευθερώνουν ενέργεια με τη μορφή φωτός. Σε αντίθεση με άλλες πηγές φωτός όπως βολβοί πυρακτώσεως ή LED, η χημειοφωταύγεια δεν βασίζεται στη θερμότητα για να παράγει φως. Αντ 'αυτού, μετατρέπει άμεσα τη χημική ενέργεια στο φως. Εδώ είναι η κατανομή της ενεργειακής οδού:

1. Χημική αντίδραση:

* Η διαδικασία ξεκινά με μια χημική αντίδραση που περιλαμβάνει συγκεκριμένα μόρια, που συνήθως ονομάζονται A χημειοφωταύγεια αντιδραστήριο .

* Αυτή η αντίδραση οδηγεί στο σχηματισμό ενός μόριο διεγερμένου κατάστασης .

* Το διεγερμένο μόριο κατάστασης διαθέτει υψηλότερη ενέργεια από το αντίστοιχο του εδάφους του.

2. Μετάβαση ενέργειας:

* Το διεγερμένο μόριο κατάστασης είναι εγγενώς ασταθές και επιδιώκει να επιστρέψει στην κατάσταση του εδάφους του.

* Αυτή η μετάβαση απελευθερώνει την υπερβολική ενέργεια που απορροφάται κατά τη διάρκεια της αντίδρασης.

* Σε χημειοφωταύγεια, ένα σημαντικό μέρος αυτής της ενέργειας απελευθερώνεται ως φωτόνια φωτός.

3. Φως εκπομπής:

* Τα εκπεμπόμενα φωτόνια εμπίπτουν στο ορατό φάσμα φωτός, εξ ου και η λάμψη που παρατηρούμε.

* Το συγκεκριμένο χρώμα του φωτός εξαρτάται από τη διαφορά ενέργειας μεταξύ της διεγερμένης κατάστασης και της κατάστασης εδάφους του μορίου.

4. Διάρκεια ενέργειας:

* Δεν μετατρέπεται όλη η ενέργεια από τη χημική αντίδραση στο φως.

* Κάποια ενέργεια χάνεται ως θερμότητα, δονητική ενέργεια ή άλλες μορφές.

Βασικά σημεία:

* Ενδιάμεσα με υψηλή ενέργεια: Η χημική αντίδραση συχνά περιλαμβάνει ενδιάμεσα υψηλής ενέργειας όπως ριζοσπάστες ή υπεροξείδια.

* Catalyst: Ορισμένες αντιδράσεις χημειοφωταύγειας απαιτούν έναν καταλύτη για να διευκολυνθεί ο σχηματισμός του διεγερμένου μορίου κατάστασης.

* Κβαντική απόδοση: Η αποτελεσματικότητα της εκπομπής φωτός μετράται με κβαντική απόδοση, η οποία αντιπροσωπεύει την αναλογία ενέργειας που απελευθερώνεται ως φως.

Παραδείγματα χημειοφωταύγειας:

* Fireflies: Αυτά τα έντομα παράγουν φως μέσω χημικής αντίδρασης που περιλαμβάνει λουσιφερίνη και λουσιφεράση.

* Glow Sticks: Αυτά περιέχουν ένα αντιδραστήριο χημειοφωταύγειας που παράγει φως όταν το ραβδί είναι σπασμένο και τα δύο συστατικά αναμειγνύονται.

* Αναλυτικές τεχνικές: Η χημειοφωταύγεια χρησιμοποιείται σε διάφορες αναλυτικές μεθόδους για την ανίχνευση και την ποσοτικοποίηση συγκεκριμένων ουσιών.

Συνολικά, η ενεργειακή οδός στη χημειοφωταύγεια περιλαμβάνει τη μετατροπή της χημικής ενέργειας σε διεγερμένα μόρια κατάστασης, τα οποία στη συνέχεια απελευθερώνουν την ενέργειά τους ως φως κατά τη μετάβασή τους πίσω στην κατάσταση εδάφους τους.

Διαφορά μεταξύ υβριδικών τροχιακών και μοριακών τροχιακών

Διαφορά μεταξύ υβριδικών τροχιακών και μοριακών τροχιακών

Κύρια διαφορά – Υβριδικά τροχιακά έναντι μοριακών τροχιακών Τα τροχιακά είναι υποθετικές δομές που μπορούν να γεμίσουν με ηλεκτρόνια. Σύμφωνα με διαφορετικές ανακαλύψεις, οι επιστήμονες έχουν προτείνει διαφορετικά σχήματα για αυτά τα τροχιακά. Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι τροχιακών:ατομικά τροχιακά,

Λίστα στοιχείων – Ονόματα στοιχείων, σύμβολα και ατομικοί αριθμοί

Λίστα στοιχείων – Ονόματα στοιχείων, σύμβολα και ατομικοί αριθμοί

Ακολουθεί μια λίστα με τα στοιχεία του περιοδικού πίνακα, τους ατομικούς τους αριθμούς και τα σύμβολα στοιχείων. Η λίστα ταξινομείται με την αύξηση του ατομικού αριθμού, που είναι ο αριθμός των πρωτονίων σε ένα άτομο αυτού του στοιχείου. Κάθε στοιχείο έχει ένα σύμβολο, το οποίο είναι μια συντομογραφ

Διαφορά μεταξύ καταστροφικής απόσταξης και κλασματικής απόσταξης

Διαφορά μεταξύ καταστροφικής απόσταξης και κλασματικής απόσταξης

Κύρια διαφορά – Καταστροφική απόσταξη έναντι κλασματικής απόσταξης Όλες οι φυσικές ενώσεις δεν είναι καθαρές, καθώς περιέχουν πολλά συστατικά αναμεμειγμένα μεταξύ τους. Αυτά τα περιττά συστατικά σε ένα δείγμα ονομάζονται ακαθαρσίες. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές τεχνικές για τον διαχωρισμό ή τον καθα