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分子發射光譜分析(精)

  • 作者:編者:晉衛軍
  • 出版社:化學工業
  • ISBN:9787122310378
  • 出版日期:2018/03/01
  • 裝幀:精裝
  • 頁數:448
人民幣:RMB 128 元      售價:
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內容大鋼
    《分子發射光譜分析(精)》集成了分子發射光譜分析光物理基礎領域新進展和作者晉衛軍多年的研究成果,是一部具有理論創新、對學科發展和科技人才培養有重要作用的系統性理論著作。主要內容包括:熒光光物理基礎,分子結構與發射輻射光物理過程,溶劑效應和溶劑化動力學與發射輻射光物理過程,質子轉移、溫度和黏度與發射輻射光物理過程,電荷轉移躍遷,溶液和異相介質的熒光猝滅,熒光偏振和各向異性,磷光光物理基礎,發光納點化學感測及其機理,光散射現象和共振瑞利散射光譜分析,拉曼光譜分析原理和應用。
    本書適合分子光譜分析和光化學領域的研究人員、教師、研究生以及高等院校高年級本科生參考;也適合從事環境分析、藥物分析、生物分析、法醫檢驗研究和應用的技術工作者參考。

作者介紹
編者:晉衛軍

目錄
第1章 緒論
  1.1 發光現象
  1.2 發光的表徵
  1.3 光或輻射的吸收與發射
  1.4 發射光譜分析的特點
  1.5 熒光和磷光光度法簡史
  參考文獻
第2章 熒光光物理基礎
  2.1 基本概念
    2.1.1 光致發光涉及的電子躍遷類型
    2.1.2 自旋多重度和單線態、三線態
    2.1.3 Jabo?ski 能級圖
    2.1.4 分子電子激發態的光物理過程
    2.1.5 吸收和輻射躍遷的選擇性規則(光選律)
    2.1.6 非輻射躍遷的影響因素
    2.1.7 光選律和輻射、非輻射躍遷小結
    2.1.8 Kasha規則的例外情況
  2.2 熒光的類型
    2.2.1 瞬時熒光
    2.2.2 延遲或延時熒光
  2.3 熒光光譜的基本特徵
    2.3.1 熒光激發光譜的形狀與吸收光譜極為形似
    2.3.2 熒光發射光譜的形狀與激發光的波長無關
    2.3.3 發射光譜的輪廓和鏡像關係
    2.3.4 斯托克斯位移
  2.4 熒光衰減和熒光壽命
    2.4.1 熒光衰減模型
    2.4.2 熒光壽命的定義
    2.4.3 熒光壽命的測量——時間分辨技術
    2.4.4 分子發光壽命的時域分佈特性
    2.4.5 熒光壽命測量的應用
  2.5 量子產率
    2.5.1 定義
    2.5.2 熒光量子產率的相對和絕對測定法
    2.5.3 量子產率相對測定注意的幾個問題
  2.6 穩態熒光強度
    2.6.1 光吸收的Lambert-Beer 定律
    2.6.2 熒光定量分析的基礎
    2.6.3 熒光分析的局限性
  參考文獻
第3章 分子結構:影響發光光物理過程的內在因素
  3.1 電子躍遷類型和軌道類型的改變
  3.2 分子結構方面
    3.2.1 分子平面性和剛性的影響
    3.2.2 雙鍵轉子和剛性化效應
    3.2.3 單鍵轉子和分子共面性
    3.2.4 螺栓鬆動效應
    3.2.5 取代基的影響
  3.3 基態與激發態分子性質的差別
  3.4 幾類典型熒光體的結構

    3.4.1 生物類熒光基團舉例
    3.4.2 合成熒光染料
  3.5 非典型熒光生色團及其發光聚合物
  3.6 最低雙重激發態自由基的發光
  參考文獻
第4章 溶劑效應和溶劑化動力學:影響發光光物理過程的外在因素
  4.1 溶劑效應
  4.2 一般溶劑效應
    4.2.1 一般溶劑效應對吸收光譜的影響
    4.2.2 一般溶劑效應對熒光光譜的影響
    4.2.3 一般溶劑效應的定量表示
    4.2.4 熒光極性探針——芘/?探針尺度
  4.3 專屬性溶劑效應Ⅰ:氫鍵
    4.3.1 基本概念
    4.3.2 對熒光光譜的影響
    4.3.3 對熒光強度的影響
  4.4 專屬性溶劑效應Ⅱ:鹵鍵/s-穴鍵
  4.5 專屬性溶劑效應Ⅲ:π-穴鍵
  4.6 溶劑化動力學的定量處理
    4.6.1 構建時間分辨熒光發射光譜
    4.6.2 探針的溶劑化動力學和溶劑化弛豫時間或旋轉弛豫時間
    4.6.3 熒光探針研究離子液體的溶劑化動力學
    4.6.4 磷光探針研究毫秒級溶劑化動力學
  4.7 紅邊效應
  附錄
  參考文獻
第5章 質子轉移、溫度和黏度對發光光物理過程的影響
  5.1 質子轉移對熒光的影響
    5.1.1 基態和激發態質子解離
    5.1.2 激發態分子內或分子間的質子轉移
  5.2 溫度和黏度對熒光強度及熒光光譜的影響
    5.2.1 溫度的影響
    5.2.2 黏度的影響
  參考文獻
第6章 電荷轉移躍遷:吸收光譜和熒光光譜
  6.1 基本現象
  6.2 基本概念和電荷轉移的分子軌道理論
  6.3 電荷轉移的熱力學和動力學基礎
  6.4 常見電子/電荷供體和受體類型
  6.5 電荷向溶劑轉移(CTTS)躍遷
  6.6 分子內的跨環共軛和/或跨環電荷轉移
  6.7 電荷轉移熒光的兩種機理
  6.8 分子內和扭轉的分子內電荷轉移熒光
  6.9 電荷轉移熒光的應用
  參考文獻
第7章 溶液和異相介質的熒光猝滅
  7.1 熒光猝滅概述
    7.1.1 熒光猝滅現象
    7.1.2 常見熒光猝滅劑及其猝滅機理
  7.2 碰撞猝滅和靜態猝滅理論

    7.2.1 溶液中的碰撞作用
    7.2.2 碰撞猝滅方程:Stern-Volmer方程
    7.2.3 靜態猝滅理論
    7.2.4 動態和靜態猝滅的偏差
    7.2.5 動態猝滅和靜態猝滅比較
    7.2.6 非均相介質的發光猝滅
  7.3 電子轉移及光誘導電子轉移(PET)猝滅
    7.3.1 電子能量轉移(ET)和電子轉移(ELT)的比較
    7.3.2 電子轉移的Rehm-Weller理論
    7.3.3 電子轉移的Marcus理論
    7.3.4 價帶間的電子轉移
    7.3.5 電子的跳躍轉移
    7.3.6 光誘導的電子轉移和感測器設計
  7.4 電子能量轉移猝滅
    7.4.1 能量輻射轉移
    7.4.2 熒光猝滅的Frster共振能量轉移
    7.4.3 交換能量轉移
    7.4.4 電子能量轉移途徑的比較:局限性和模型的擴展
    7.4.5 分子內的借鍵非輻射能量轉移:F?rster和Dexter型之外的電子能量轉移形式
  7.5 熒光猝滅的典型應用
    7.5.1 光譜尺的應用
    7.5.2 膠束平均聚集數的測定
    7.5.3 分子信標設計兩例
    7.5.4 借鍵能量轉移的應用
  參考文獻
第8章 熒光偏振和各向異性
  8.1 熒光偏振和各向異性的物理基礎
  8.2 穩態熒光偏振和各向異性的實驗測量
  8.3 熒光偏振和各向異性的理論處理
  8.4 偏振和各向異性光譜測量用於確定躍遷矩或辨別電子狀態
  8.5 退偏振化
  8.6 熒光各向異性測量在化學和生物分析中的應用
    8.6.1 蛋白質旋轉動力學
    8.6.2 熒光偏振應用於免疫分析
    8.6.3 結合棒形納米粒子偏振特性的焦磷酸根檢測
    8.6.4 熒光各向異性黏度探針
  參考文獻
第9章 磷光光譜原理
  9.1 磷光光物理基礎
    9.1.1 分子單線態和三線態
    9.1.2 三線態布居的機制
    9.1.3 磷光光物理過程
  9.2 磷光量子產率和磷光壽命
    9.2.1 磷光量子產率和磷光壽命的定義
    9.2.2 磷光量子產率和磷光壽命的測量
  9.3 磷光與分子結構和電子躍遷類型
    9.3.1 電子躍遷類型對磷光的影響:埃爾-薩耶德選擇性規則
    9.3.2 分子結構
    9.3.3 能隙律
  9.4 增強室溫磷光的途徑

    9.4.1 自旋-軌道耦合作用
    9.4.2 電子自旋-核自旋超精細耦合
    9.4.3 氘代作用
    9.4.4 剛性化效應
    9.4.5 聚集或晶化限制分子內旋轉弛豫作用
    9.4.6 軌道限域效應
    9.4.7 金屬納米粒子/溶膠局域表面等離子體波耦合定向磷光
  9.5 三線態研究方法
    9.5.1 系間竄越速率常數的測定或估計
    9.5.2 測定富勒烯三線態
  9.6 稀土離子和其他金屬離子的發光
    9.6.1 稀土螯合物的能量轉移及其發光現象
    9.6.2 其他金屬離子的發光機理及發光壽命
  9.7 磷光測量實踐中的若干問題
    9.7.1 磷光和熒光之間競爭關係
    9.7.2 熒光和磷光的識別以及同時檢測
    9.7.3 重原子微擾劑的量
  參考文獻
第10章 發光納點及化學感測機理
    10.1 納點的熒光/磷光的起源
    10.1.1 無機半導體量子點
    10.1.2 金屬離子摻雜的無機半導體量子點
    10.1.3 金屬納米粒子和金屬團簇
    10.1.4 碳點和石墨烯點
    10.1.5 硅點和金剛石納米粒子
    10.2 量子點和其他納點發光猝滅或增強的一般途徑
    10.2.1 電子或空穴的俘獲
    10.2.2 量子點表面組成及形態的變化對其發光的猝滅或增強
    10.2.3 順磁效應或電子自旋交換猝滅
    10.2.4 化學感測機理舉例
    10.2.5 偶極-偶極相互作用引起的熒光猝滅
    10.2.6 親金/親金屬作用
    10.3 問題與策略
  參考文獻
第11章 光散射現象和共振瑞利散射光譜分析
  11.1 光散射和共振光散射
  11.2 共振瑞利光散射的條件和共振瑞利光散射光譜的獲得
  11.3 瑞利和拉曼散射光對熒光測量的影響
  11.4 共振瑞利光散射光譜在分析化學中的應用
    11.4.1 核酸-??相互作用的共振瑞利光散射現象
    11.4.2 定量共振瑞利散射光譜分析
    11.4.3 基於量子點和其他納米材料共振光散射的分析應用
    11.4.4 離子締合物散射光譜及其應用
    11.4.5 共振瑞利散射光譜用於碳納米管的結構表徵
  參考文獻
第12章 拉曼光譜分析原理和應用
  12.1 拉曼光譜基本原理
    12.1.1 拉曼光譜產生的條件:拉曼活性
    12.1.2 拉曼光譜和紅外光譜選律的比較
    12.1.3 拉曼光譜中的同位素效應

    12.1.4 拉曼光譜的特徵參量:拉曼頻移
    12.1.5 拉曼散射與紅外吸收的互補性
    12.1.6 拉曼光譜的識譜
  12.2 拉曼光譜的偏振和退偏
  12.3 拉曼光譜新技術與新方法
    12.3.1 激光共振拉曼效應
    12.3.2 表面增強拉曼光譜
    12.3.3 顯微共焦拉曼光譜
    12.3.4 受激拉曼散射和相干反斯托克斯拉曼散射顯微技術
    12.3.5 時間分辨振動光譜
  12.4 拉曼光譜的典型應用
    12.4.1 化學結構鑒定
    12.4.2 幾種炭材料的表徵
    12.4.3 生物醫學分析
    12.4.4 文物鑒定和保護
    12.4.5 寶石鑒定和鑒別
    12.4.6 鹵鍵非共價相互作用的輔助表徵
  12.5 拉曼光譜的定量分析
  參考文獻

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