
【机】 cotton effect
a branch of academic study; family; pass a sentence; section
【化】 family
【医】 department; family; family systematic
【经】 accountant's department; division head; section
pause; suddenly; arrange
effect
【医】 effect
科顿效应(Cotton Effect)是光学活性物质在圆二色性(CD)光谱或旋光色散(ORD)曲线中表现出的特征性信号反转现象,其命名源自法国物理学家艾梅·科顿(Aimé Cotton)1895年的开创性研究。该效应与手性分子对左旋和右旋圆偏振光吸收差异相关,当物质在特定波长范围内出现吸收带时,其旋光值会随波长变化呈现"S"形或反"S"形曲线,这种非线性响应成为判断分子绝对构型的重要依据。
在物理机制层面,科顿效应产生于电子跃迁过程中的电偶极-磁偶极相互作用,其符号(正/负)与分子发色团的螺旋方向直接相关。例如,右旋螺旋结构通常在紫外-可见光谱区产生正科顿效应,而左旋螺旋则对应负效应,这一规律被广泛应用于蛋白质二级结构分析和天然产物构型确定。
现代应用领域涵盖:
国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)将其明确定义为"与电子跃迁相关的旋光色散异常现象"[IUPAC Gold Book, C01371],而《英汉化学大词典》则从汉英对照角度将其译为"Cotton Effect: 科顿效应,旋光色散异常现象"。
主要参考来源:
科顿效应(Cotton Effect)是光学活性物质在吸收峰附近表现出的特殊旋光现象,涉及旋光色散(ORD)和圆二色性(CD)。以下是详细解释:
科顿效应指直线偏振光通过旋光性物质时,因左、右旋圆偏振光的折射率不同,导致偏振方向发生偏转的现象。其本质是光学活性物质对两种圆偏振光的吸收和传播速度差异引起的相位差,公式为: $$ Delta phi = phi_L - phi_R = frac{2pi d}{lambda}(n_L - n_R) $$ 其中,(n_L)和(n_R)分别为左、右旋圆偏振光的折射率,(d)为物质厚度,(lambda)为入射光波长。
科顿效应是研究手性物质的重要工具,其正负性及谱图特征为分子构型分析提供关键信息。实际应用中需注意区分单构象解释与多构象平均结果的差异。
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