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绍敏郡主(金币+1): 谢谢参与
21楼2014-06-19 07:26:30
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闲置的猪圈

新虫 (初入文坛)

同问

[ 发自小木虫客户端 ]
不要因为更幸福而变得不幸福
22楼2014-06-19 08:24:28
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笨笨的桌子

银虫 (正式写手)

★ ★ ★ ★ ★ ★
小木虫: 金币+0.5, 给个红包,谢谢回帖
绍敏郡主: 金币+5, 谢谢 2014-06-21 16:13:27
应该是金属离子能级跃迁发光比较微弱,但有配体之后,有一个能量转移的过程,发光会更加强烈。比如发光稀土配合物 Eu(phen)2(NO3)3等
23楼2014-06-21 11:53:28
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绍敏郡主

木虫 (著名写手)

引用回帖:
23楼: Originally posted by 笨笨的桌子 at 2014-06-21 11:53:28
应该是金属离子能级跃迁发光比较微弱,但有配体之后,有一个能量转移的过程,发光会更加强烈。比如发光稀土配合物 Eu(phen)2(NO3)3等

谢谢。
我的也是稀土配合物,发光很弱,不知道有没有从配体转移能量的过程。
24楼2014-06-21 11:59:52
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joyce_xiang1211

木虫 (正式写手)

★ ★ ★ ★ ★ ★
小木虫: 金币+0.5, 给个红包,谢谢回帖
绍敏郡主: 金币+5, 谢谢 2014-06-21 16:13:17
稀土离子发光,只有从配体转移能量的,请看看发光方面的书, 稀土发光材料---基础与应用(洪广言编著), 科学出版社
25楼2014-06-21 13:46:26
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joyce_xiang1211

木虫 (正式写手)

★
小木虫: 金币+0.5, 给个红包,谢谢回帖
引用回帖:
24楼: Originally posted by 绍敏郡主 at 2014-06-21 11:59:52
谢谢。
我的也是稀土配合物,发光很弱,不知道有没有从配体转移能量的过程。...

你的发光很弱, 可能是配体和金属离子不匹配
26楼2014-06-22 12:24:05
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孙?�730

至尊木虫 (知名作家)

优秀版主

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
小木虫: 金币+0.5, 给个红包,谢谢回帖
绍敏郡主: 金币+10, 谢谢 2014-06-23 01:34:07
通常 配体转移能量 本质上是一种敏化方式 有利于激发光被发光中心利用
这甚至可以视为“染料敏化”概念的前身

至于能量究竟如何传递、转换和剪裁
要看每种基团的能级结构

从实验角度考虑 由于不同结构基团对应的发光中心能级寿命不同 可以通过荧光寿命对发光机制进行间接判断
sunyu730_emuch@126.com
27楼2014-06-23 01:16:30
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myandy

木虫 (小有名气)

★ ★ ★ ★ ★ ★
小木虫: 金币+0.5, 给个红包,谢谢回帖
绍敏郡主: 金币+5 2014-06-23 17:32:02
根据激发波长。从激发光谱来判断。只要配体和金属离子的激发峰不重合。
28楼2014-06-23 17:17:42
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绍敏郡主

木虫 (著名写手)

引用回帖:
28楼: Originally posted by myandy at 2014-06-23 17:17:42
根据激发波长。从激发光谱来判断。只要配体和金属离子的激发峰不重合。

谢谢。
如果激发光谱中也有对应金属离子的吸收的话,是说明直接激发对发光也有贡献吗
29楼2014-06-23 17:31:20
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myandy

木虫 (小有名气)

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小木虫: 金币+0.5, 给个红包,谢谢回帖
绍敏郡主: 金币+5, 谢谢 2014-06-24 10:03:55
引用回帖:
29楼: Originally posted by 绍敏郡主 at 2014-06-23 17:31:20
谢谢。
如果激发光谱中也有对应金属离子的吸收的话,是说明直接激发对发光也有贡献吗...

是的。但你可以选取仅与配体有关的激发波长,这样得到的发光源自配体到发光中心的能量传递。
30楼2014-06-24 09:49:08
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