Збуджені Стани
На діаграмі Яблонського зображено різні стани енергії та шляхи розслаблення. Особливу увагу слід приділити процесам переходу в міжсистемний перехід та утворенню триплетного стану.
Варто зазначити, що процес ‘quenching’ (погаснення) та часові характеристики (життєводійна тривалість) відіграють важливу роль у визначенні ефективності фотохімічних реакцій.
Енергія та Перенесення Електронів
Механізми Фёрстера/Декстер і вікна окисно-відновлення для фотохімії.
Приклади
Приклад: [2+2] циклододавання
Виберіть фотосенсибілізатор та довжину хвилі.
Оптимізуйте концентрацію та температуру.
Масштабуйте за допомогою проточного фотореактора.
Часті запитання
Як обрати фотокаталізатор?
Збігайте поглинання та окислювально-відновні властивості з субстратами.
Джерела світла?
LED vs лазери; інтенсивність та спектри.
Вплив кисню?
Тріплетне приглушення; використовуйте інертні атмосфери.
Масштабування?
Потокові реактори та розподіл світла.
Безпека?
Захист та управління теплом.
Бічні реакції?
Приглушення та фільтри для контролю шляхів реакцій.
Вибір розчинників?
Прозорість та сумісність з тріплетом.
Аналіз?
Акцінометрія та методи вимірювання в реальному часі.
Екологічні показники?
Енергоефективність та вихід продуктів.
Документація?
Звіт про інтенсивність світла та геометрію.
Спробуйте наживо
Усе, що вище, працює прямо у вашому браузері — відкрийте Reaction-Diffusion і змінюйте параметри під час роботи. Нічого не встановлюється, нічого не завантажується на сервер, уся модель живе в одній вкладці.
▶ Відкрити симуляцію Reaction-Diffusion