雷射化学

更新时间:2022-08-25 16:39

雷射化学,即激光化学(Laser Chemistry)是探讨激光化学有关的领域及理论。有些化学反应会产生激光(化学激光准分子激光),激光可以用在分析化学上,研究一些化学结构或是化学反应中产生的自由基,激光也可以启动一些化学反应,或是改变一些化学反应的特性。

简介

雷射化学,即激光化学(Laser Chemistry)是探讨激光化学有关的领域及理论。有些化学反应会产生激光(化学激光准分子激光),激光可以用在分析化学上,研究一些化学结构或是化学反应中产生的自由基,激光也可以启动一些化学反应,或是改变一些化学反应的特性。

激光

激光(英语:LASER),中国大陆译成激光,在港澳台又音译为镭射或雷射,是“通过受激辐射产生的光放大”(英语:LightAmplification byStimulatedEmission ofRadiation)的缩写,指通过刺激原子导致电子跃迁释放辐射能量而产生的具有同调性的增强光子束,其特点包括发散度极小,亮度(功率)可以达到很高等。产生激光需要“激发来源”,“增益介质”,“共振结构”这三个要素。

激光原理

辐射

电子的运动状态可以分为不同的能级,电子从高能级向低能级跃迁时,会释放出相应能量的电磁波(所谓自发辐射)。一般的发光体中,这些电子释放光子的动作是随机的,所释放出的光子也没有相同的特性,例如钨丝灯发出的光。

当外加能量以电场、光子、化学等方式注入到一个能级系统并为之吸收的话,会导致电子从低能级向高能级跃迁,当自发辐射产生的光子碰到这些因外加能量而跃上高能级的电子时,这些高能级的电子会因受诱导而迁到低能级并释放出光子(所谓受激辐射),受激辐射的所有光学特性跟原来的自发辐射包括:频率、相位、前进方向等会是一样的,这些受激辐射的光子碰到其他因外加能量而跃上高能级的电子时,又会再产更多同样的光子,最后光的强度越来越大(即光线能量被放大了),而与一般的光不同的是所有的光子都有相同的频率、相位(同调性)、前进方向。

要做到光放大,就要产生一个高能级电子比低能量级电子数目多的环境,即居量反转,这样才有机会让高能级电子碰上光子来释放新的光子,而不是随机释放。

一般激光产生器有三个基本要素:

居量反转

在一个二级系统中,一个电子自低能级向高能级跃迁和自高能级向低能级跃迁的概率是一样的。为了达到光放大的作用,在高能级必须有更多的电子,使得受激辐射发生的概率更高。这个状态称为居量反转。出于这个原因,所以以光子激发的二级系统是无法实现激光的,所以激光一般是以通过三级系统和四级系统得到实现。在三级系统中,电子受激跃迁到高能级后,便很快转为亚稳态。由此激光媒介被激发为高能态,居量反转得到实现。

分析化学

分析化学是开发分析物质成分、结构的方法,使化学成分得以定性和定量,化学结构得以确定。定性分析可以找到样品中有何化学成分;定量分析可以确定这些成分的含量。在分析样品时一般先要想法分离不同的成分。分析化学是化学家最基础的训练之一,化学家在实验技术和基础知识上的训练,皆得力于分析化学。

分析的方式大概可分为两大类,经典方法和仪器分析方法。仪器分析方法使用仪器去测量分析物的物理属性,比如光吸收荧光电导等。仪器分析法常使用如电泳、色谱法、场流分级等方法来分离样品。当代分析化学着重仪器分析,常用的分析仪器有几大类,包括原子与分子光谱仪,电化学分析仪器,核磁共振,X光,以及质谱仪。仪器分析之外的分析化学方法,现在统称为古典分析化学。古典方法(也常被称为湿化学方法)常根据颜色,气味,或熔点等来分离样品(比如萃取沉淀蒸馏等方法)。这类方法常通过测量重量体积来做定量分析。

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