
【化】 quantum yield of luminscence
光量子产额(Quantum Yield),在光化学和光物理学中是一个核心概念,用于量化光诱导过程的效率。其汉英对照及详细解释如下:
一、定义与核心概念 光量子产额(Φ)定义为:特定光物理或光化学事件发生的次数与被物质吸收的光子数之比。其标准计算公式为: $$ Phi = frac{text{发生指定事件的分子数}}{text{吸收的光子数}} $$ 该定义强调光子吸收是反应的起点,且产额可大于1(如链式反应)或小于1(如存在竞争性失活途径)。
二、分类与应用场景
指激发态分子直接生成产物的效率,忽略次级反应。适用于研究光解离、异构化等直接过程。
包含所有初级和次级反应的总产物生成效率,常见于光合成反应(如光合作用中CO₂固定)。
特指发射荧光的光子数与吸收光子数之比,是衡量荧光材料性能的关键参数(例如:Φ_F=0.9表示90%吸收光转化为荧光)。
三、科学意义与权威依据 根据国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)定义,光量子产额是光反应动力学的核心指标,其精确测量需通过绝对法(如积分球吸收测定)或相对法(与已知标准品比对)实现。该参数在光催化制氢、OLED器件设计、环境光解研究中具有不可替代性。
权威参考文献
四、实例说明
在光合作用中,光系统II(PSII)反应中心的光量子产额约为0.1,即每吸收10个光子产生1个氧分子。该低值反映了能量传递中的损耗,也成为人工光合作用效率优化的参照基准。
光量子产额(Quantum Yield),又称量子效率(Quantum Efficiency),是光化学反应或光合作用中的重要概念,指吸收一个光量子后所引发的特定产物生成效率。以下是详细解释:
光量子产额表示单位光量子能量转化效率,具体为吸收一个光量子后生成的产物分子数(如氧气、二氧化碳固定量)或释放的能量比例。例如,在光合作用中,光量子产额可表示为每吸收一个光量子释放的氧分子数或固定的CO₂分子数。
如需完整信息,可查看农学考研资料或光化学研究文献。
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