<li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>

  • 化物所發現植物防曬分子新的激發態超快能量馳豫機理

    近日,中國科學院大連化學物理研究所復雜分子體系反應動力學研究組研究員韓克利團隊發現了植物防曬分子新的激發態超快能量馳豫機理。 十字花科植物的葉片表面均勻分布著一層反式構型的蘋果酸芥子酯類似物,可以將具有破壞性的紫外線能量,在幾十個皮秒內通過光致順反異構轉化為無毒無害的熱能,同時生成大量順式產物(JPCL,2017)。生成的大量順式產物在防曬分子整體的防曬效果中也有著重要的作用,然而順式產物在吸收紫外線后的光物理和光化學過程卻不清楚。有鑒于此,該研究團隊以最小的芥子酸酯methyl sinapate (MS)為模型,通過飛秒瞬態吸收光譜技術和含時密度泛函等多種理論方法,首次研究了順式MS的光動力學行為。研究人員發現順式結構在激發態時,一部分分子會通過與反式結構類似的過程通過非絕熱馳豫的方式回到基態,但是另一部分激發態分子會經過絕熱馳豫的方式生成反式結構的激發態分子,然后再通過非絕熱的方式回到基態。對順式構型的研究進一步加深了......閱讀全文

    化物所發現植物防曬分子新的激發態超快能量馳豫機理

      近日,中國科學院大連化學物理研究所復雜分子體系反應動力學研究組研究員韓克利團隊發現了植物防曬分子新的激發態超快能量馳豫機理。   十字花科植物的葉片表面均勻分布著一層反式構型的蘋果酸芥子酯類似物,可以將具有破壞性的紫外線能量,在幾十個皮秒內通過光致順反異構轉化為無毒無害的熱能,同時生成大量順

    核磁共振術語飽和與馳豫

    1H的自旋量子數是I=1/2,所以自旋磁量子數m=±1/2,即氫原子核在外磁場中應有兩種取向。1H的兩種取向代表了兩種不同的能級,在磁場中,m=1/2時,E=-μB0,能量較低,m=-1/2時,E=μB0,能量較高,兩者的能量差為ΔE=2μB0。式①,式②說明:處于低能級的1H核吸收E射的能量時就能

    量子點自旋馳豫誘導分子三線態生成新機制

    近日,大連化物所光電材料動力學研究組(1121組)吳凱豐研究員團隊在量子點光化學應用領域研究中取得新進展,揭示了一種量子點自旋馳豫誘導分子三線態生成的新機制,并探索了該機制的重要應用。   傳統意義上,自旋相關的量子現象研究是物理學的范疇,但近年來化學家合成的各類材料也

    核磁共振飽和與馳豫的概念

    1H的自旋量子數是I=1/2,所以自旋磁量子數m=±1/2,即氫原子核在外磁場中應有兩種取向。1H的兩種取向代表了兩種不同的能級,在磁場中,m=1/2時,E=-μB0,能量較低,m=-1/2時,E=μB0,能量較高,兩者的能量差為ΔE=2μB0。式①,式②說明:處于低能級的1H核吸收E射的能量時就能

    大連化物所觀測到摻雜量子點中的“聲子瓶頸”動力學現象

      近日,中國科學院大連化學物理研究所光電材料動力學特區研究組研究員吳凱豐團隊在半導體量子點熱電子馳豫動力學研究方面取得新進展,首次觀測到了銅摻雜量子點中熱電子馳豫的“聲子瓶頸”效應。  在大多數無機半導體材料中,具有高于半導體帶隙能量的熱載流子會與晶格(聲子)碰撞,快速(亞皮秒級別)弛豫至帶邊,導

    大連化物所觀測到摻雜量子點中的“聲子瓶頸”動力學現象

      近日,中國科學院大連化學物理研究所光電材料動力學特區研究組研究員吳凱豐團隊在半導體量子點熱電子馳豫動力學研究方面取得新進展,首次觀測到了銅摻雜量子點中熱電子馳豫的“聲子瓶頸”效應。  在大多數無機半導體材料中,具有高于半導體帶隙能量的熱載流子會與晶格(聲子)碰撞,快速(亞皮秒級別)弛豫至帶邊,導

    熒光和磷光的產生

    熒光和磷光的產生涉及光子的吸收和再發射兩個過程。?1.激發過程 分子吸收輻射使電子能級從基態躍遷到激發態能級,同時伴隨著振動能級和轉動能級的躍遷。在分子能級躍遷的過程中,電子的自旋狀態也可能發生改變。應用于分析化學中的熒光和磷光物質幾乎都含有π→π*躍遷的吸收過程,它們部含有偶數電子。根據泡里不相容

    稀土單分子磁體弛豫研究重要進展

      中科院長春應用化學研究所稀土資源利用國家重點實驗室唐金魁、張洪杰研究員等在稀土單分子磁體弛豫研究方面取得重要進展,相關成果發表在國際著名化學期刊《美國化學會志》(J. Am. Chem. Soc., 2010, 132, 8538)上。   近年來,由分立的、從磁學意義上講沒有相

    分析化學知識點總結貼(四)

    ? 原子光譜   概念:   1.原子吸收光譜法(AAS):   是基于氣態的基態原子外層電子對紫外光和可見光范圍的相對應原子共振輻射線的吸收強度來定量被測元素含量為基礎的分析方法。   2.原子吸收光譜的產生:   處于基態原子核外層電子,如果,外界所提供特定能量(E)的光輻射

    防曬霜的防曬指數測量

    陽光,沙灘,海邊,當你享受美景、放松身心的同時,您的皮膚也有可能同時受到太陽與海水的雙重炙烤而被曬傷。曬傷不再僅僅是一件令人煩惱的事,它的危害已經被大家公認并熟知,比如加速皮膚老化再到皮膚癌等危害。而幸運的是,防曬霜的發明可以通過其防曬因子指數的不同來幫助皮膚不同程度地減輕太陽紫外線輻射危害。但是,

    分子間能量傳遞“拍照”成功

      中國科學技術大學單分子科學團隊的董振超研究小組利用精心設計的局域電場增強的亞納米空間分辨的電致發光技術,在國際上首次實現分子間相干偶極耦合的成像觀察,即在單分子水平上對分子間能量傳遞特征成功“拍照”。國際權威學術期刊《自然》31日發表了這項成果。  人們直覺上通常認為,分子間的能量傳遞就像足球隊

    核磁共振波譜儀核磁共振譜儀基本原理

    1)?原子核的基本屬性a.原子核的質量和所帶電荷 ——是原子核的最基本屬性。b.原子核的自旋和自旋角動量 ——量子力學中用自旋量子數I描述原子核的運動狀態。原子核的自旋運動具有一定的自旋角動量;其自旋角動量也是量子化的,它與自旋量子數 I 間的關系為:各種核的自旋量子數質量數A原子序數Z自旋量子數I

    溫度對熒光強度的影響

    溫度對熒光強度的影響比較敏感,因此熒光分析時一定要控制好溫度。溫度上升使熒光強度下降,其中一個主要原因是分子的內部能量轉化作用。當激發分子接受額外熱能時,有可能使激發能轉化為基態的振動能,隨后迅速振動馳豫而喪失振動能量。另外一個原因是溶液溫度下降時,介質粘度增大,熒光物質與溶劑分子的碰撞也隨之減少。

    溫度對熒光強度的影響

    溫度對熒光強度的影響比較敏感,因此熒光分析時一定要控制好溫度。溫度上升使熒光強度下降,其中一個主要原因是分子的內部能量轉化作用。當激發分子接受額外熱能時,有可能使激發能轉化為基態的振動能,隨后迅速振動馳豫而喪失振動能量。另外一個原因是溶液溫度下降時,介質粘度增大,熒光物質與溶劑分子的碰撞也隨之減少。

    眼睛也要防曬

    ? 三伏天來臨,爆表的高溫和強烈的紫外線也向眼睛發起挑戰。 “眼球是個透明的介質,足夠強的光線可以穿透角膜、晶狀體、玻璃體直達視網膜,進而對眼部造成損害。”北京協和醫院眼科主任醫師陳有信表示,角膜是紫外線進入眼球的第一道防線,但其防護力有限。 比如,電焊工受

    為什么熒光發射光譜和它的吸收光譜呈鏡像對稱關系

    也就是說,每一個吸收能級對應一個發射峰,構成鏡像關系。原則上,如果一個電子從一個能級吸收能量躍遷到另一個能級,產生一個吸收峰,再釋放出來,形成一個發射峰,這種匹配是合理的。如果電子處于激發態時不經馳豫(relaxation)直接反回基態,那激發峰和發射峰是完全重疊的;但事實上,處于激發態的電子往往要

    防曬化妝品中的防曬劑有哪幾類?

      防曬化妝品在我國屬于特殊用途化妝品,是指能夠防止或減輕由于紫外線輻射而造成的皮膚損害的一類化妝品。我國2015年版《化妝品安全技術規范》(以下簡稱為《規范》)規定,防曬化妝品中使用的防曬劑必須是該《規范》中準許使用的27項準用防曬劑之中的,而且使用條件應滿足《規范》的要求,以確保產品使用的安全性

    科普;防曬霜的防曬系數(SPF)越高越好嗎?

      太陽光的有害性是眾所周知的。光化性角化病幾乎只發生在長期暴露于陽光的皮膚上。非色素性皮膚癌,特別是鱗狀細胞癌,與陽光照射密切相關。世界衛生組織的國際癌癥研究機構(IARC)將陽光分類為I類致癌物.1日光照射與光老化也密切相關。據估計,隨著時間的推移,80%或更多的皮膚變化是由于陽光的外在影響所致

    冬季防曬更重要

       冬季氣溫低、日照時間短,人們都喜歡暖洋洋的太陽照在身上的感覺。但是,冬季的紫外線比夏季強,更容易傷害肌膚,所以冬季更需防曬。   皮膚光老化是日積月累的   皮膚的衰老通常分為內在性衰老和外源性老化,后者主要因環境因素,如紫外線輻射、吸煙、風吹、日曬及接觸有害化學物質等引起,其中日光中紫

    新型高能量密度炸藥分子問世

      記者10日從中國工程物理研究院化工材料研究所獲悉,該所含能材料基因中心含能分子創制團隊用兩步法合成了新型高能量密度炸藥分子二硝胺聯(口惡)二唑,該成果已在《自然·通訊》雜志上在線發表,這是我國炸藥領域科學家在該雜志上發表的首篇研究論文。   傳統由碳、氫、氮、氧4種元素組成的有機炸藥分子存在一個

    新型高能量密度炸藥分子問世

      記者8月10日從中國工程物理研究院化工材料研究所獲悉,該所含能材料基因中心含能分子創制團隊用兩步法合成了新型高能量密度炸藥分子二硝胺聯公式二唑,該成果已在《自然·通訊》雜志上在線發表,這是我國炸藥領域科學家在該雜志上發表的首篇研究論文。  傳統由碳、氫、氮、氧4種元素組成的有機炸藥分子存在一個堆

    大化所發現一種天然防曬霜防曬機理

      近日,我所復雜分子體系反應動力學研究組(1101組)韓克利研究員團隊發現了植物體葉表面防曬分子的超快反式-順式光異構化機理及一種新的防曬霜分子,相關研究成果發表在JPC Letters上(DOI: 10.1021/acs.jpclett.7b00083)。  紫外線照射到生物體上會引起DNA損傷

    防曬化妝品防曬指數(SPF值)檢測實驗方法

      炎炎烈日又來臨了,什么樣的防曬霜才能真正防曬呢?今天小編介紹《防曬化妝品防曬指數(SPF值)檢測實驗方法》,自己檢測的實驗結果才是最可靠的。  化妝品防曬指數是化妝品護膚效果的一個重要的指標,在化妝品行業使用非常的廣泛,而且是很關鍵的性能指標,護膚品的防曬效果一般用專業的防曬指數分析儀檢測。本方

    JMP2000型界面膨脹流變儀

    JMP2000型界面膨脹流變儀核心技術已申請國家。它是一種新型的多功能的精密測量儀器,不僅保留了JML04動態膜壓記錄儀(膜天平langmuirfilmbalance)的全部功能,而且提供了不同的壓縮速度、壓縮面積、壓縮方式(正弦、指數、馳豫等),以適應在實際工作中不同用途的特殊需要,從而大大地拓展

    簡述熒光的激發光譜和發射光譜的關系

      發射光譜與激發光譜的關系  1. 發射光譜形狀與激發光波長無關  由于熒光是分子從第一電子激發態的最低振動能級返回到基態的各振動能級時釋放的光輻射,與分子被激發至哪一個電子激發態無關。  2. 發射光譜比激發光譜波長為長  由于分子吸收激發光被激發至較高激發態后,先經無輻射躍遷(振動馳豫、內轉換

    實驗室分析儀器核磁共振譜儀定義、發展及基本原理

    核磁共振是指一個射頻場引起有磁矩的原子核與外磁場相互作用而產生的磁能之間的躍遷。核磁共振波譜儀是基于核磁矩不等于零的原子核,在靜磁場作用下,對穩定頻率電磁波的吸收現象來研究物質結構的一種工具。分析工作者從共振峰的數和相對的強度、化學位移和弛豫時間等參數進行物質結構分析。一、核磁共振的定義核磁共振(n

    物理所等新的塞貝克效應機理研究獲進展

      塞貝克(Seebeck)效應,又稱熱電效應,是指一種材料中存在溫度梯度時,會產生相應的電壓差的現象。塞貝克效應和材料的電子結構密切相關,其大小和隨外界條件的變化反映了材料費米能附近電子態密度的非對稱性結構。除了基礎物理方面的研究意義以外,目前國際上對塞貝克效應的關注更多地集中在其應用價值上,即熱

    怎么用熒光光譜儀來測磷光

    磷光是一種緩慢發光的光致冷發光現象。當某種常溫物質經某種波長的入射光(通常是紫外線或X射線)照射,吸收光能后進入激發態(通常具有和基態不同的自旋多重度),然后緩慢地退激發并發出比入射光的波長長的出射光(通常波長在可見光波段)。當入射光停止后,發光現象持續存在。發出磷光的退激發過程是被量子力學的躍遷選

    XRF儀器的基本理論

    當能量高于原子內層電子結合能的高能X射線與原子發生碰撞時,驅逐一個內層電子而出現一個空穴,使整個原子體系處于不穩定的激發態,激發態原子壽命約為10-12-10-14s,然后自發地由能量高的狀態躍遷到能量低的狀態。這個過程稱為馳豫過程。馳豫過程既可以是非輻射躍遷,也可以是輻射躍遷。當較外層的電子躍遷到

    X射線熒光分析儀的基本原理介紹

      X射線熒光分析儀基本原理:   當能量高于原子內層電子結合能的高能X射線與原子發生碰撞時,驅逐一個內層電子而出現一個空穴,使整個原子體系處于不穩定的激發態,激發態原子壽命約為10-12-10-14s,然后自發地由能量高的狀態躍遷到能量低的狀態。這個過程稱為馳豫過程。馳豫過程既可以是非輻射躍遷,

    <li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 1v3多肉多车高校生活的玩视频