励起状態でのエネルギー散逸
励起状態の分子は不安定であり、エネルギーはさまざまな方法で減衰されます。 励起状態でのエネルギー散逸の物理的な経路を図に示します。
励起状態分子の励起エネルギーが化学結合の解離エネルギーよりも大きい場合、分子断片は解離し、化学結合の解離エネルギーを超える部分が分子断片の運動エネルギーとなる。 分子間の励起エネルギーの移動を通じて、励起された基底状態の複合体が形成され、電子移動と化学反応(付加反応や脱水素反応など)が発生します。
Jan 14, 2020
励起状態でのエネルギー散逸
励起状態の分子は不安定であり、エネルギーはさまざまな方法で減衰されます。 励起状態でのエネルギー散逸の物理的な経路を図に示します。
励起状態分子の励起エネルギーが化学結合の解離エネルギーよりも大きい場合、分子断片は解離し、化学結合の解離エネルギーを超える部分が分子断片の運動エネルギーとなる。 分子間の励起エネルギーの移動を通じて、励起された基底状態の複合体が形成され、電子移動と化学反応(付加反応や脱水素反応など)が発生します。
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