基本介紹
- 中文名:激發態
- 外文名:excited state
原子或分子吸收一定的能量後,電子被激發到較高能級但尚未電離的狀態。激發態一般是指電子激發態,氣體受熱時分子平動能增加,液體和固體受熱時分子振動能增加,但沒有...
原子激發態是原子除基態之外的其他可能定態。原子受到激發 ,能級升高而處於激發態。處於激發態的原子是不穩定的 ,其平均壽命是有限的,因而激發態能級有一定的寬度...
第一激發態是激發態中能量最低的激發態。...... 第一激發態激發態 編輯 當基態原子的電子吸收能量後,電子會躍遷到較高能級,變成激發態原子。...
激發態原子,指的是基態原子的電子吸收能量後,電子會躍遷到較高能級,變成激發態原子。...
分子激發(molecular excitation)是指分子在各種因素的影響下其內能增加導致分子被激發。實質是分子內的電子運動、分子振動和轉動激發到更高的能態。...
在物理學中,是在任意能級上能量的提升。在物理學中有對於這種能級有專門定義:往往與一個原子被激發至激發態有關。...
激發電位以電子伏特(eV)為單位,需要的能量對應的電位稱為激發電位。...... 將原子中的一個外層電子從基態激發至激發態所需要的能量稱為激發電位(Ei),通常以電子...
激發態分子內質子轉移(excited—state intramolecular proton transfer,ESIPT),ESIPT是指當探針分子受光激發後,發生在激發態分子內部鄰近的質子給體與質子受體之間的...
中國科學院激發態物理重點實驗室(以下簡稱實驗室)成立於1989年,徐敘容院士是實驗室的創始人和第一屆主任(1989.4-1993.6)。實驗室位於中國科學院長春光電子產業...
《激發態分子的相互作用及光致電子轉移過程》是一篇論文,許慧君研究員指導。...... 《激發態分子的相互作用及光致電子轉移過程》是一篇論文,許慧君研究員指導。...
《記憶考驗激發態》是一款益智小遊戲,遊戲大小為909K。...... 《記憶考驗激發態》是一款益智小遊戲,遊戲大小為909K。中文名 記憶考驗激發態 遊戲類型 益智小遊戲...
激發態碎滅劑cx}ited-state yuen}her for plastics用十抑制聚合物光老化的光穩定劑中的一種。主要是鎳的有機絡合物。聚合物分子在吸收光量子後,被活化成電子...
高激發原子是一個價電子被激發到高量子態(主量子數n很大)的原子,也被稱為里德伯原子。其價電子離原子實很遠,能級結構類似於氫原子。高激發態的研究是原子物理的...
在正常狀態下,原子處於最低能級,電子在離核最近的軌道上運動的定態稱為基態 [1] 。②激發態原子吸收能量後從基態躍遷到較高能級,電子在較遠的軌道上運動的定...
單重態是指根據泡里不相容原理,在同一軌道上的兩個電子的自旋方向要彼此相反,即基態分子的電子是自旋成對的,淨自旋為零,這種電子都配對的分子電子能態稱為單重...
當有機化合物吸收了紫外光或可見光,分子中的價電子就要躍遷到激發態,其躍遷方式主要有四種類型,即σ→σ*,n→σ*,π→π*,n→π*。各種躍遷所需能量大小為...
三重態是自旋為1的系統的量子態,使得有三個允許的自旋分量:-1,0和+1。分子處於激發的三重態,即分子中含有兩個自旋不配對的電子。電子激發態的多重度用M=2s...
單線態氧,即激發態氧分子。基態氧原子(三線態氧分子)被激發後,原本兩個2pπ*軌道中兩個自旋平行的電子,既可以同時占據一個2pπ*軌道,自旋相反,也可以分別占據...
三重態氧即三重態氧原子O(3p),又稱受激三線態氧原子。氧分子(O2)吸收了光子(hv)後,使處於基態分子中的一個電子躍過較高能量的狀態而形成的電子激發態的氧...
躍遷,即量子力學體系狀態發生跳躍式變化的過程。原子在光的照射下從高(低)能態跳到低(高)能態發射(吸收)光子的過程就是典型的量子躍遷。即使不受光的照射,處於...
③能量最低的能級叫做基態,其他能級叫做激發態。電子“遠離”原子核,不再受原子核的吸引力時的狀態叫做電離態,電離態的能級為0(電子由基態躍遷到電離態時,吸收的...
因此,自80年代中期以來,理論化學家們一直在努力建立振轉高激發態的新的理論和方法,雖已取得了某些進展,但仍有一些基本問題亟待解決,如:①哈密頓算符的統一表達式...
光致發光是指物體依賴外界光源進行照射,從而獲得能量,產生激發導致發光的現象,它大致經過吸收、能量傳遞及光發射三個主要階段,光的吸收及發射都發生於能級之間的躍遷...
原子的亞穩態(metastable state of atom),平均壽命較長的原子激發態 。...... 原子的亞穩態(metastable state of atom),平均壽命較長的原子激發態 。...
對於原子或分子激發態的磁共振,由於激發態的粒子數非常少(甚至粒子密度較高的凝聚態也是如此),所以不可能直接觀察到這些激發態的磁共振現象。但若用光頻率的共振把...