Wednesday, June 4, 2014

物質分子的電子能級差值較大,只有遠紫外光、紫外光和可見光中高能部分才能使價電子激發到高能態。即波長小于700 nm才有可能引發光化學反應

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基礎化學(一)2-2原子中電子的排列

www.tkgsh.tn.edu.tw/hmr8888/教學用_高中_化學/.../2一2重點整理.ppt
當基態的電子吸收外來的能量時,能夠躍遷至較高能階,此時原子處於「激發態」。其吸收的 ... 元素如果具相同的價電子數,其化學性質會較接近,稱為同族元素。如氦、 ...
  • 价电子分形燃烧模型在高能固体推进剂中的应用 - 百度文库

    wenku.baidu.com/view/72c5831603d8ce2f00662364.html
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    价电子燃烧模型的基础上引进分形理论,提出复合固体推进荆的价电子分形燃烧模型,在此基础上进行了高能固体推进剂燃速和压强指数的模拟计算,研究了固体填料 ...
  • [PPT]

    2-2 原子中的電子排列

    210.70.119.80/c/document_library/get_file?p_l_id=27984...
    電子在核外並非隨機分布,是以原子核為中心,由內向外分成若干殼層。 愈靠近原子核,電子受 ... 2n2. 電子的分布- 由低能階→高能階填入 ... 價殼層的電子在反應中較容易轉移,原子間的交互作用決定於價電子的能量和數量。 例如磷(P)的電子排列 ...
  • 价电子分形燃烧模型在高能固体推进剂中的应用Application of ...

    d.wanfangdata.com.cn › ... › 固体火箭技术2007年5期 - 轉為繁體網頁
    由 张小平 著作 - ‎2007 - ‎相關文章
    价电子燃烧模型的基础上引进分形理论,提出复合固体推进剂的价电子分形燃烧模型,在此基础上进行了高能固体推进剂燃速和压强指数的模拟计算,研究了固体填料 ...
  • 網頁

    www.phyworld.idv.tw/BA_CHE/CH2/2-2.htm
    (5) 能量由低到高的順序,如同階梯一般的排列,稱為能階,電子在兩能階間跳躍時,會有能量轉換,由低能階到高能階,需要吸收能量;由高能階到低能階,需要放出 ...
  • [DOC]

    乙)電子

    www.iaa.ncku.edu.tw/~jthchan/電子電路/電子學/NOTE1.doc
    一個原子乃是由一個原子核加上一個或一個以上的電子所組成。 .... 的某些價電帶被提昇到與複合結晶體的傳導帶極為階近,這些高能階的磷價電子(稱為供給體電子), ...
  • 與“價電子“相關的詞條醫學百科

    big5.wiki8.com/jiadianzi_109955/Similar.html
    物質分子的電子能級差值較大,只有遠紫外光、紫外光和可見光中高能部分才能使價電子激發到高能態。即波長小于700 nm才有可能引發光化學反應。產生的激發態 ...
  • [PPT]

    原子中的電子

    podcast.phnvs.cy.edu.tw/.../d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.ppt?...
    原子的價電子:原子中,電子排列在最高能階的殼層,稱為價殼層,價殼層中的電子稱 ... 至較高能階的狀態,稱為激發態(D)電子從較高能階回到較低能階時,放出能量
  • 光化学反应



    时间:05-26 00:32







    大气污染的化学原理比较复杂,它除了与一般的化学反應规律有关外,更多的由于大气中物质吸收了来自太阳的辐射能量(光子)发生了光化学反應,使污染物成为毒性更大的物质(叫做二次污染物)。光化学反應是由物质的分子吸收光子後所引发的反應。分子吸收光子後,内部的电子发生能级跃迁,形成不稳定的激发态,然後进一步发生离解或其它反應。一般的光化学过程如下:
    (1)引发反應产生激发态分子(A*)
    A(分子) hv→A*
    (2)A*离解产生新物质(C1,C2…)
    A*→C1 C2 …
    (3)A*与其它分子(B)反應产生新物质(D1,D2…)
    A* B→D1 D2 …
    (4)A*失去能量回到基态而发光(荧光或磷光)
    A*→A hv
    (5)A* 与其它化学惰性分子(M)碰撞而失去活性
    A* M→A M′
    反應(1)是引发反應,是分子或原子吸收光子形成激发态A*的反應。引发反應(1)所吸收的光子能量需与分子或原子的电子能级差的能量相适應。物质分子的电子能级差值较大,只有远紫外光、紫外光和可見光中高能部分才能使价电子激发到高能态。即波长小于700 nm才有可能引发光化学反應。产生的激发态分子活性大,可能产生上述(2)~(4)一系列复杂反應。反應(2)和(3)是激发态分子引起的两种化学反應形式,其中反應(2)于大气中光化学反應中最重要的一种,激发分子离解为两个以上的分子、原子或自由基,使大气中的污染物发生了轉化或迁移。反應(4)和(5)是激发态分子失去能量的两种形式,结果是回到原来的状态。
    大气中的N2,O2和O3能选择性吸收太阳辐射中的高能量光子(短波辐射)而引起分子离解:
    N2 hv→N N λ<120 nm
    O2 hv→O O λ<240 nm
    O3 hv→O2 O λ=220~290 nm
    显然,太阳辐射高能量部分波长小于 290 nm的光子因被O2,O3,N2的吸收而不能到达地面。大于800 nm长波辐射(红外线部分)几乎完全被大气中的水蒸气和CO2所吸收。因此只有波长 300~800 nm的可見光波不被吸收,透过大气到达地面。
    大气的低层污染物NO2、SO2、烷基亚硝酸(RONO)、醛、酮和烷基过氧化物(ROOR′)等也可发生光化学反應:
    NO2 bv→NO-- O
    HNO2(HONO) hv→NO HO--
    RONO hv→NO-- RO--
    CH2O hv→H-- HCO
    ROOR′ hv→RO-- R′O--
    上述光化学反應光吸收一般在 300~400 nm。这些反應与反應物光吸收特性,吸收光的波长等因素有关。應该指出,光化学反應大多比较复杂,往往包含著一系列过程。

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