分子結構和化學環境是影響物質發射熒光和熒光強度的重要因素.
至少具有一個芳環或具有多個共軛雙鍵的有機化合物容易產生熒
光,稠環化合物也會產生熒光.飽和的或只有一個雙鍵的化合物,不呈
現顯著的熒光.最簡單的雜環化合物,如吡啶,呋喃,噻吩和吡咯等,
不產生熒光.
取代基的性質對熒光體的熒光特性和強度均有強烈影響.苯環上的
取代基會引起最大吸收波長的位移及相應熒光峰的改變.通常給電子基
團,如-NH2-,-OH,-OCH3,-NHCH3和-N(CH3)2等,使熒光增強;吸電
子基團,如-CL,-Br,-I,-NHCOCH3,-NO2和-COOH,使熒光減弱.具
有剛性結構的分子容易產生熒光.
大多數無機鹽類金屬離子不產生熒光,而某些情況下,金屬螯合物
卻能產生很強的熒光.
溶劑的性質,體系的PH值和溫度,都會影響熒光的強度.
熒光分子與溶劑或其他分子之間相互作用,使熒光強度減弱的現象
稱為熒光猝滅.引起熒光強度降低的物質稱為猝滅劑.當熒光物質濃度
過大時,會產生自猝滅現象.
分子結構和化學環境是影響物質發射熒光和熒光強度的重要因素.
至少具有一個芳環或具有多個共軛雙鍵的有機化合物容易產生熒
光,稠環化合物也會產生熒光.飽和的或只有一個雙鍵的化合物,不呈
現顯著的熒光.最簡單的雜環化合物,如吡啶,呋喃,噻吩和吡咯等,
不產生熒光.
取代基的性質對熒光體的熒光特性和強度均有強烈影響.苯環上的
取代基會引起最大吸收波長的位移及相應熒光峰的改變.通常給電子基
團,如-NH2-,-OH,-OCH3,-NHCH3和-N(CH3)2等,使熒光增強;吸電
子基團,如-CL,-Br,-I,-NHCOCH3,-NO2和-COOH,使熒光減弱.具
有剛性結構的分子容易產生熒光.
大多數無機鹽類金屬離子不產生熒光,而某些情況下,金屬螯合物
卻能產生很強的熒光.
溶劑的性質,體系的PH值和溫度,都會影響熒光的強度.
熒光分子與溶劑或其他分子之間相互作用,使熒光強度減弱的現象
稱為熒光猝滅.引起熒光強度降低的物質稱為猝滅劑.當熒光物質濃度
過大時,會產生自猝滅現象.