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内部変換は、分子または原子における高電子状態から低電子状態への遷移である。[1]光子が放出されないため、「無放射脱励起」と呼ばれることもある。これは、どちらも無放射脱励起法であるが、内部変換の場合の分子スピン状態は同じままであるのに対し、項間交差の場合は変化するという点で項間交差とは異なる。電子的に励起された状態のエネルギーは、分子の振動モードに放出される。励起エネルギーは熱に変換される。
例
このプロセスの典型的な例は硫酸キニーネの蛍光であり、これはさまざまなハロゲン化物塩の使用によって消光することができます。[要出典]励起された分子は、周囲の溶媒和イオンの熱エネルギーを増加させることによって脱励起することができます。
いくつかの天然分子は、高速内部変換を行う。光子の励起エネルギーを熱に変換するこの能力は、メラニンなどの分子による光防護にとって重要な特性となり得る。[2]高速内部変換は励起状態の寿命を短縮し、それによって二分子反応を防ぐ。二分子電子移動は常に反応性化学種、フリーラジカルを生成する。[要出典]核酸(正確には単一の自由ヌクレオチドであり、DNA / RNA鎖に結合したものではない)は、高速内部変換のために寿命が極めて短い。[3]
メラニンと DNA はどちらも内部変換速度が最も速いものの一つです。[要出典]
二分子電子移動を利用する用途では、内部変換は望ましくない。例えば、Grätzel セル(色素増感太陽電池) では、励起状態が長寿命であることが有利である。[引用が必要]
参照
参考文献
- ^ 分子内無放射遷移の一般的かつ定量的な議論は、M. BixonとJ. Jortnerによる論文(J. Chem. Phys.、48(2)715-726(1968))の主題です。
- ^ Meredith, Paul; Riesz, Jennifer (2004). 「合成ユーメラニンの放射緩和量子収量」. Photochem. Photobiol . 79 (2): 211–216. arXiv : cond-mat/0312277 . doi :10.1111/j.1751-1097.2004.tb00012.x. PMID 15068035.
- ^ 「DNAの超高速内部変換」。2008年6月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年2月13日閲覧。
