光致电子转移解读ppt课件.ppt
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1、第七章、光致电子转移,Photoinduced electron transfer (PET) is often responsible for fluorescence quenching.,What is the Electron-Transfer ?,Photo-induced Electron-Transfer,Excitation of Donor,Excitation of Donor,Photo-induced Electron-Transfer,Excitation of Acceptor,Excitation of Acceptor,激发态电子转移示意图,光诱导电子转移过程,
2、与电子交换能量转移不同,它可形成离子自由基对(ionic radical pair ),不同的电子转移方式,通过空间的电子转移, Through space 电子给体和受体间的直接接触, Direct contact 通过键的电子转移, Through bond,Outer-Sphere Electron-Transfer,Through space,Inner-Sphere Electron-Transfer,Direct contact,Electron-Transfer via a Bridge,Through bond,荧光猝灭的电子转移和能量转移机理,荧光猝灭过程:可有1)电子转移
3、猝灭和 2)能量转移 猝灭。电子转移猝灭常数和扩散速度常数相接近。 因此通过猝灭常数测定,可判断过程的性质。电子转移能否发生与电子给体与受体的氧化/还原电位有关! Weller公式的应用:如,则电子转移过程能够发生,什么是电子转移过程的驱动力?,过程的自由能变化 DG0 可看作为驱动力,按 Rehm-Weller 公式可以计算出 DG0 如DG0 0 , 则电子转移过程能够发生,式中的 EOX 电子给体的氧化电位 Ered 电子受体的还原电位 DE0,0 为激发所提供的能量 C为一数值不大的常数,激发态和基态的氧化还原性质,Reductive and oxidative electron tr
4、ansfers,电子转移可在一个络合物的中间体内发生。即可在中间体内发生有效、而非绝热的物种电子态的变化,式中 内即是所谓的络合体。但由于有溶剂分子存在,因此事情就并不如此简单。这里存在有接触的离子自由基对(contact radical ionic pair, CRIP),以及溶剂分子分离的离子自由基对(solvent separated radical ionic pair,SSRIP),D,A,图. 在溶液中电子受体与给体间的电子转移,和不同离子自由基对的形成,D+,A-,Contact radical ion pair (CRIP) & Solvent Solvent radical
5、ion pair(SSRIP),A,D+,A-,D*,SSRIP,CRIP,可以认为,在溶液中 CRIP 与SSRIP间存在着相互转换的关系:,而这种转换的速度,则取决于一系列条件,包括:温度, D-A间相互作用,以及它们与溶剂分子间的相互作用等。,电荷分离的速度常数k1依赖于溶剂的极性例:D蒽为电子给体,A四硝基甲烷 k1=108(二氯甲烷) k1=1010(正己烷),对于SSRIP,它还有着比CRIP更髙的溶剂化重组能。,除溶剂的影响外,还须考虑电子转移与能量转移间的平衡问题。因为激发的电子给体或受体,还可能存在下列的三种过程:,将不会发生能量转移。而当满,对于刚性体系,由于熵变S的减小,
6、因此S可忽略不计,上式可写成:,S值约为0.04 Gibbs/mol,ED*(即 E*)则为辐射所提供的帮助。(也可写成E0,0)。,有关电子转移过程的平衡,可有下式:,Get = Eo(D+/D) Eo(A/A-) Het TSoet,当激发物种处于溶液中时,则电子转移的G将包括除气相中的结果外,还应考虑溶剂的影响,如前述的SSRIP以及相关的重组能等,例:,G0,说明该过程能自发进行 !,Weller 经验公式,Get = Eo(D+/D) Eo(A/A-) E0,0 C C值为在溶液中粒子间的库仑作用项,这里取 0.2,Examples of electron donors and ac
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