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teng251344

铁虫 (正式写手)


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高斯软件计算的分子轨道能级差和紫外吸收光谱中ΔE
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HOMO和LUMO的能级差ΔE(ΔLUMO-ΔHOMO)和紫外吸收光谱中分子跃迁前后的能级差ΔE有关系吗?文献上说离子和荧光探针络合,能级差减小,对应紫外吸收光谱中的红移,这样的说法对吗?

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原则上荧光光谱的波长代表着从最低激发态回到基态的跃迁的能量。一般的激发态大部分情况下都是从 HOMO 或者HOMO以下几个轨道跃迁到 LUMO或者LUMO以上几个轨道的。如果HOMO-LUMO之间的能极差变小了 最低激发态的能量是会相应的变小的, 光谱就会红移。当然这是要近似认为荧光探针结合离子前 和 结合离子后, 从基态到第一激发态,电子有着相似种类的跃迁。
因为红移也可能有其他可能性,比如也有可能红移是因为原本荧光探针的第一激发态是从 HOMO-1 到LUMO跃迁形成的, 而结合离子后 变成了 HOMO--LUMO跃迁形成的,这样即使HOMO-LUMO间隙不变 也会光谱也会红移了。
或者原本的荧光探针不遵循Kasha rule,荧光是从第二激发态回到的基态,而结合离子之后又遵循了Kasha rule,变成了从第一激发态回到了基态。这样还是会红移。
所以最稳妥的还是通过计算预测一下结合离子后的荧光光谱, 看看到底是如何跃迁的,是否红移 ,并且看看是不是真的HOMO-LUMO间距变小了。

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22楼2020-04-19 23:01:09
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teng251344

铁虫 (正式写手)


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引用回帖:
22楼: Originally posted by paramecium86 at 2020-04-19 23:01:09
原则上荧光光谱的波长代表着从最低激发态回到基态的跃迁的能量。一般的激发态大部分情况下都是从 HOMO 或者HOMO以下几个轨道跃迁到 LUMO或者LUMO以上几个轨道的。如果HOMO-LUMO之间的能极差变小了 最低激发态的能量 ...

谢谢

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23楼2020-04-20 12:02:53
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teng251344

铁虫 (正式写手)


引用回帖:
22楼: Originally posted by paramecium86 at 2020-04-19 23:01:09
原则上荧光光谱的波长代表着从最低激发态回到基态的跃迁的能量。一般的激发态大部分情况下都是从 HOMO 或者HOMO以下几个轨道跃迁到 LUMO或者LUMO以上几个轨道的。如果HOMO-LUMO之间的能极差变小了 最低激发态的能量 ...

加入铜离子前,Gaussian计算荧光探针的轨道能级差为3.8075eV,加入铜离子后能级差为3.8164eV.实验中荧光光谱强度降低,发生了红移。

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24楼2020-04-20 16:42:51
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小木虫: 金币+0.5, 给个红包,谢谢回帖
引用回帖:
24楼: Originally posted by teng251344 at 2020-04-20 03:42:51
加入铜离子前,Gaussian计算荧光探针的轨道能级差为3.8075eV,加入铜离子后能级差为3.8164eV.实验中荧光光谱强度降低,发生了红移。
...

那这红移就用轨道解释不了了。gap变大了 如果蓝移还能解释解释。那这种情况就得具体分析跃迁的能接呀 轨道呀之类的各种东西了。用HOMO-LUMO gap就不行了
25楼2020-04-20 21:38:05
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誓小言

新虫 (小有名气)



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楼主会用高斯么,我也正研究能级计算,可以交流一下么

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26楼2020-04-21 21:19:33
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2020-04-19 17:02   回复  
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wolfe3楼
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zfpd27668楼
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9602139楼
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tzynew12楼
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