Rapport d'intensité Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Rapport d'intensité = 1+(Concentration d'extincteur donnée Degré d'exciplex*(Constante de trempe/(Constante de taux de fluorescence+Constante de vitesse de la réaction non radiative)))
RatioIo/I = 1+([Q]*(Kq/(Kf+KNR)))
Cette formule utilise 5 Variables
Variables utilisées
Rapport d'intensité - Le rapport d'intensité est le rapport de l'intensité en l'absence d'extincteur à l'intensité en présence d'extincteur.
Concentration d'extincteur donnée Degré d'exciplex - Concentration d'extincteur donnée Le degré d'exciplex est la concentration de substance qui diminue l'intensité de la fluoroscence.
Constante de trempe - (Mesuré en Hertz) - La constante d'extinction est la mesure de l'extinction qui diminue l'intensité de la fluoroscène.
Constante de taux de fluorescence - (Mesuré en Hertz) - La constante de vitesse de fluorescence est la vitesse à laquelle l'émission spontanée se produit.
Constante de vitesse de la réaction non radiative - (Mesuré en Hertz) - La constante de vitesse de la réaction non radiative est définie comme la vitesse à laquelle la désactivation se produit sous forme d'énergie thermique.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Concentration d'extincteur donnée Degré d'exciplex: 1.5 --> Aucune conversion requise
Constante de trempe: 6 Révolution par seconde --> 6 Hertz (Vérifiez la conversion ​ici)
Constante de taux de fluorescence: 750 Révolution par seconde --> 750 Hertz (Vérifiez la conversion ​ici)
Constante de vitesse de la réaction non radiative: 35 Révolution par seconde --> 35 Hertz (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
RatioIo/I = 1+([Q]*(Kq/(Kf+KNR))) --> 1+(1.5*(6/(750+35)))
Évaluer ... ...
RatioIo/I = 1.01146496815287
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
1.01146496815287 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
1.01146496815287 1.011465 <-- Rapport d'intensité
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

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25 Spectroscopie d'émission Calculatrices

Intensité de fluorescence donnée Degré de formation d'exciplex
​ Aller Intensité de fluorescence donnée Degré d'exciplex = Constante de taux de fluorescence*Constante d'équilibre pour les complexes de coordonnées*(1-Degré de formation d'exciplex)/(Constante de taux de fluorescence+Constante de vitesse de la réaction non radiative)
Rendement Quantique de Fluoroscence donné Rendement Quantique de Phosphorescence
​ Aller Fluorosecence Quantum Rendement donné Ph = Rendement quantique de la phosphosecence*((Constante de taux de fluorescence*Concentration de l'état singulet)/(Constante de taux de phosphorescence*Concentration de l'état triplet))
Degré de formation d'exciplex
​ Aller Degré de formation d'exciplex = (Constante d'équilibre pour les complexes de coordonnées*Concentration d'extincteur donnée Degré d'exciplex)/(1+(Constante d'équilibre pour les complexes de coordonnées*Concentration d'extincteur donnée Degré d'exciplex))
Intensité de fluorescence à faible concentration de soluté
​ Aller Intensité de fluorescence à faible concentration = Rendement quantique de la fluorescence*Intensité initiale*2.303*Coefficient d'extinction molaire spectroscopique*Concentration au temps t*Longueur
Intensité initiale donnée Degré de formation d'exciplex
​ Aller Intensité initiale donnée Degré d'exciplex = Constante de taux de fluorescence*Constante d'équilibre pour les complexes de coordonnées/(Constante de taux de fluorescence+Constante de vitesse de la réaction non radiative)
Rendement quantique de fluorescence
​ Aller Rendement quantique de fluorescence = Taux de réaction radiative/(Taux de réaction radiative+Taux de conversion interne+Constante de vitesse du croisement intersystème+Constante de trempe)
Rapport d'intensité
​ Aller Rapport d'intensité = 1+(Concentration d'extincteur donnée Degré d'exciplex*(Constante de trempe/(Constante de taux de fluorescence+Constante de vitesse de la réaction non radiative)))
Rendement quantique de fluorescence
​ Aller Rendement quantique de fluorescence = Constante de taux de fluorescence/(Constante de taux de fluorescence+Taux de conversion interne+Constante de vitesse du croisement intersystème)
Intensité de la fluorescence
​ Aller Intensité de la fluorescence = (Constante de taux de fluorescence*Intensité d'absorption)/(Constante de taux de fluorescence+Constante de vitesse de la réaction non radiative)
Durée de vie singulet du processus radiatif
​ Aller Durée de vie singulet du processus radiatif = ((Intensité initiale/Intensité de la fluorescence)-1)/(Constante de trempe*Concentration d'extincteur donnée Degré d'exciplex)
Intensité de fluorescence sans extinction
​ Aller Intensité sans trempe = (Constante de taux de fluorescence*Intensité d'absorption)/(Constante de vitesse de la réaction non radiative+Constante de taux de fluorescence)
Intensité finale à l'aide de l'équation de Stern Volmer
​ Aller Intensité finale = Intensité initiale/(1+(Singulet Durée de vie donnée Degré d'exciplex*Constante de trempe*Concentration d'extincteur donnée Degré d'exciplex))
Durée de vie du singulet
​ Aller Durée de vie du singulet = 1/(Constante de vitesse du croisement intersystème+Taux de réaction radiative+Taux de conversion interne+Constante de trempe)
Transfert d'énergie de collision
​ Aller Taux de transfert d'énergie de collision = Constante de trempe*Concentration d'extincteur donnée Degré d'exciplex*Concentration de l'état singulet
Taux de désactivation
​ Aller Taux de désactivation = (Constante de vitesse de la réaction non radiative+Constante de taux de fluorescence)*Concentration de l'état singulet
Concentration d'extinction donnée Degré de formation d'exciplex
​ Aller Concentration d'extincteur donnée Degré d'exciplex = ((1/(1-Degré de formation d'exciplex))-1)*(1/Constante d'équilibre pour les complexes de coordonnées)
Concentration de trempe
​ Aller Concentration d'extincteur = ((Intensité initiale/Intensité de la fluorescence)-1)/Constante de Volmner sévère
Durée de vie singulet donnée Degré de formation d'exciplex
​ Aller Singulet Durée de vie donnée Degré d'exciplex = 1/(Constante de taux de fluorescence+Constante de vitesse de la réaction non radiative)
Taux de phosphorescence
​ Aller Taux de phosphorescence = Constante de taux de phosphorescence*Concentration de l'état triplet
Constante de taux ISC
​ Aller Constante de taux d'ISC = Taux de croisement intersystème*Concentration de l'état singulet
Constante de taux de fluorescence
​ Aller Constante de taux de fluorescence = Taux de fluorescence/Concentration de l'état singulet
Taux d'activation
​ Aller Taux d'activation = Constante d'équilibre*(1-Degré de dissociation de l'émission)
Différence d'acidité entre l'état moulu et l'état excité
​ Aller Différence de pka = pKa de l'état excité-pKa de l'état fondamental
Constante d'équilibre pour la formation d'exciplex
​ Aller Constante d'équilibre pour les complexes de coordonnées = 1/(1-Degré de formation d'exciplex)-1
Durée de vie de la phosphorescence radiative singulet
​ Aller Durée de vie de la phosphorescence radiative singulet = 1/Taux de phosphorescence

12 Fluorescence et Phosphorescence Calculatrices

Intensité de fluorescence donnée Degré de formation d'exciplex
​ Aller Intensité de fluorescence donnée Degré d'exciplex = Constante de taux de fluorescence*Constante d'équilibre pour les complexes de coordonnées*(1-Degré de formation d'exciplex)/(Constante de taux de fluorescence+Constante de vitesse de la réaction non radiative)
Concentration de l'état singulet
​ Aller Concentration de l'état singulet = Intensité d'absorption/(Constante de taux de fluorescence+Constante de vitesse de la réaction non radiative+Constante de vitesse du croisement intersystème+Constante de taux de conversion interne)
Intensité initiale donnée Degré de formation d'exciplex
​ Aller Intensité initiale donnée Degré d'exciplex = Constante de taux de fluorescence*Constante d'équilibre pour les complexes de coordonnées/(Constante de taux de fluorescence+Constante de vitesse de la réaction non radiative)
Rapport d'intensité
​ Aller Rapport d'intensité = 1+(Concentration d'extincteur donnée Degré d'exciplex*(Constante de trempe/(Constante de taux de fluorescence+Constante de vitesse de la réaction non radiative)))
Intensité de la fluorescence
​ Aller Intensité de la fluorescence = (Constante de taux de fluorescence*Intensité d'absorption)/(Constante de taux de fluorescence+Constante de vitesse de la réaction non radiative)
Intensité de fluorescence sans extinction
​ Aller Intensité sans trempe = (Constante de taux de fluorescence*Intensité d'absorption)/(Constante de vitesse de la réaction non radiative+Constante de taux de fluorescence)
Concentration de trempe
​ Aller Concentration d'extincteur = ((Intensité initiale/Intensité de la fluorescence)-1)/Constante de Volmner sévère
Constante de taux de phosphorescence
​ Aller Constante de taux de phosphorescence = Taux de phosphorescence/Concentration de l'état triplet
Taux de phosphorescence
​ Aller Taux de phosphorescence = Constante de taux de phosphorescence*Concentration de l'état triplet
Constante de taux ISC
​ Aller Constante de taux d'ISC = Taux de croisement intersystème*Concentration de l'état singulet
Constante de taux de fluorescence
​ Aller Constante de taux de fluorescence = Taux de fluorescence/Concentration de l'état singulet
Durée de vie de la fluorescence radiative singulet
​ Aller Durée de vie de la fluorescence radiative singulet = 1/Constante de taux de fluorescence

Rapport d'intensité Formule

Rapport d'intensité = 1+(Concentration d'extincteur donnée Degré d'exciplex*(Constante de trempe/(Constante de taux de fluorescence+Constante de vitesse de la réaction non radiative)))
RatioIo/I = 1+([Q]*(Kq/(Kf+KNR)))

Qu'est-ce que la fluorescence ?

Fluorescence, émission de rayonnement électromagnétique, généralement de la lumière visible, provoquée par l'excitation d'atomes dans un matériau, qui réémettent ensuite presque immédiatement (en environ 10−8 secondes).

Pourquoi l'intensité de la fluorescence augmente-t-elle ?

L'oxygène dissous dans une solution augmente l'intensité de la fluorescence en induisant photochimiquement l'oxydation des espèces fluorescentes. L'extinction résulte des propriétés paramagnétiques de l'oxygène moléculaire qui favorise le croisement intersystème et convertit les molécules excitées en état triplet.

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