ФОТОХИМИЯ

        раздел химии, в котором изучаются Реакции химические, происходящие под действием света. Ф. тесно связана с оптикой (См. Оптика) и оптическими излучениями (См. Оптическое излучение). Первые фотохимические закономерности были установлены в 19 в. (см. Гротгуса закон, Бунзена – Роско закон (См. Бунзена - Роско закон)). Как самостоятельная область науки Ф. оформилась в 1-й трети 20 в., после открытия Эйнштейна закона, ставшего основным в Ф. Молекула вещества при поглощении кванта света переходит из основного в возбуждённое состояние, в котором она и вступает в химическую реакцию. Продукты этой первичной реакции (собственно фотохимической) часто участвуют в различных вторичных реакциях (т. н. темновые реакции), приводящих к образованию конечных продуктов. С этой точки зрения Ф. можно определить как химию возбуждённых молекул, образовавшихся при поглощении квантов света. Часто более или менее значительная часть возбуждённых молекул не вступает в фотохимическую реакцию, а возвращается в основное состояние в результате различного рода фотофизических процессов дезактивации. В ряде случаев эти процессы могут сопровождаться испусканием кванта света (флуоресценция или фосфоресценция). Отношение числа молекул, вступивших в фотохимическую реакцию, к числу поглощённых квантов света называются квантовым выходом фотохимической реакции. Квантовый выход первичной реакции не может быть больше единицы; обычно эта величина значительно меньше единицы из-за эффективной дезактивации. Вследствие же темновых реакций общий квантовый выход может быть значительно больше единицы.
         Наиболее типичная фотохимическая реакция в газовой фазе – диссоциация молекул с образованием атомов и радикалов.Так, при действии коротковолнового ультрафиолетового (УФ) излучения, которому подвергается, например, кислород, образующиеся возбуждённые молекулы O2* диссоциируют на атомы:
         O2 + hν ФОТОХИМИЯ фото №1O*2, O*2 → O + O.
         Эти атомы вступают во вторичную реакцию с O2, образуя озон: O + O2 → O3.
         Такие процессы происходят, например, в верхних слоях атмосферы под действием излучения Солнца (см. Озон в атмосфере).
         При освещении смеси хлора с насыщенными углеводородами (См. Насыщенные углеводороды) (RH, где R – алкил) происходит хлорирование последних. Первичная реакция – диссоциация молекулы хлора на атомы, за ней следует цепная реакция (См. Цепные реакции) образования хлор углеводородов:
         Cl2 + hν ФОТОХИМИЯ фото №2
         Cl + RH → HCl + R
         R + Cl2 → RCl + Cl и т.д.
         Общий квантовый выход этой цепной реакции значительно больше единицы.
         При освещении ртутной лампой смеси паров ртути с водородом свет поглощается только атомами ртути. Последние, переходя в возбуждённое состояние, вызывают диссоциацию молекул водорода:
         Hg* + H2 → Hg + H + H.
         Это пример сенсибилизированной фотохимической реакции. Под действием кванта света, обладающего достаточно высокой энергией, молекулы превращаются в ионы. Этот процесс, называемый фотоионизацией, удобно наблюдать с помощью масс-спектрометра.
         Простейший фотохимический процесс в жидкой фазе – перенос электрона, т. е. вызванная светом окислительно-восстановительная реакция. Например, при действии УФ света на водный раствор, содержащий ионы Fe2 +, Cr2 +, V2 + и др., электрон переходит от возбуждённого иона к молекуле воды, например:
         (Fe2 +)* + H2O → Fe3 + + OH- + Н +.
         Вторичные реакции приводят к образованию молекулы водорода. Перенос электрона, который может происходить при поглощении видимого света, характерен для многих красителей. Фотоперенос электрона с участием молекулы хлорофилла представляет собой первичный акт Фотосинтеза – сложного фотобиологического процесса, происходящего в зелёном листе под действием солнечного света.
         В жидкой фазе молекулы органических соединений с кратными связями и ароматическими кольцами могут участвовать в разнообразных темновых реакциях. Кроме разрыва связей, приводящего к образованию радикалов и бирадикалов (например, карбенов (См. Карбены)), а также гетеролитических реакций замещения, известны многочисленные фотохимические процессы изомеризации (См. Изомеризация), перегруппировок, образования циклов и др. Существуют органические соединения, которые под действием УФ света изомеризуются и приобретают окраску, а при освещении видимым светом снова превращаются в исходные бесцветные соединения. Это явление, получившее название фотохромии, – частный случай обратимых фотохимических превращений.
         Задача изучения механизма фотохимических реакций весьма сложна. Поглощение кванта света и образование возбуждённой молекулы происходят за время порядка 10-15сек. Для органических молекул с кратными связями и ароматическими кольцами, представляющих для Ф. наибольший интерес, существуют два типа возбуждённых состояний, которые различаются величиной суммарного спина молекулы. Последний может быть равен нулю (в основном состоянии) или единице. Эти состояния называются соответственно синглетными и триплетными. В синглетное возбуждённое состояние молекула переходит непосредственно при поглощении кванта света. Переход из синглетного в триплетное состояние происходит в результате фотофизического процесса. Время жизни молекулы в возбуждённом синглетном состоянии составляет Фотохимия 10-8 сек; в триплетном состоянии – от 10-5–10-4 сек (жидкие среды) до 20 сек (жёсткие среды, например твёрдые полимеры). Поэтому многие органические молекулы вступают в химические реакции именно в триплетном состоянии. По этой же причине концентрация молекул в этом состоянии может стать столь значительной, что молекулы начинают поглощать свет, переходя в высоковозбуждённое состояние, в котором они вступают в т. н. двухквантовые реакции. Возбуждённая молекула А* часто образует комплекс с невозбуждённой молекулой А или с молекулой В. Такие комплексы, существующие только в возбуждённом состоянии, называются соответственно эксимерами (AA)* или эксиплексами (AB)*. Эксиплексы часто являются предшественниками первичной химической реакции. Первичные продукты фотохимической реакции – радикалы, ионы, ион-радикалы и электроны – быстро вступают в дальнейшие темновые реакции за время, не превышающее обычно 10-3 сек.
         Один из наиболее эффективных методов исследования механизма фотохимических реакций – импульсный Фотолиз, сущность которого заключается в создании высокой концентрации возбуждённых молекул путём освещения реакционной смеси кратковременной, но мощной вспышкой света. Возникающие при этом короткоживущие частицы (точнее – возбуждённые состояния и названные выше первичные продукты фотохимической реакции) обнаруживаются по поглощению ими «зондирующего» луча. Это поглощение и его изменение во времени регистрируется при помощи фотоумножителя и осциллографа. Таким методом можно определить как спектр поглощения промежуточной частицы (и тем самым идентифицировать эту частицу), так и кинетику её образования и исчезновения. При этом применяются лазерные импульсы продолжительностью 10-8 сек и даже 10-11–10-12сек, что позволяет исследовать самые ранние стадии фотохимического процесса.
         Область практического приложения Ф. обширна. Разрабатываются способы химического синтеза на основе фотохимических реакций (см. Фотохимический реактор, Солнечная фотосинтетическая установка). Нашли применение, в частности для записи информации, фотохромные соединения. С применением фотохимических процессов получают рельефные изображения для микроэлектроники (См. Микроэлектроника), печатные формы для полиграфии (см. также Фотолитография). Практическое значение имеет фотохимическое хлорирование (главным образом насыщенных углеводородов). Важнейшая область практического применения Ф. – Фотография. Помимо фотографического процесса, основанного на фотохимическом разложении галогенидов серебра (главным образом AgBr), всё большее значение приобретают различные методы несеребряной фотографии; например, фотохимическое разложение диазосоединений (См. Диазосоединения) лежит в основе диазотипии (См. Диазотипия).
        
         Лит.: Турро Н. Д., Молекулярная фотохимия, пер. с англ., М., 1967; Теренин А. Н., Фотоника молекул красителей и родственных органических соединений, Л., 1967; Калверт Д. Д., Питтс Д. Н., Фотохимия, пер. с англ., М., 1968; Багдасарьян Х. С., Двухквантовая фотохимия, М., 1976.
         Х. С. Багдасарьян.

Смотреть больше слов в «Большой Советской энциклопедии»

ФОТОХРОМИЗМ →← ФОТОХИМИЧЕСКИЙ РЕАКТОР

Синонимы слова "ФОТОХИМИЯ":

Смотреть что такое ФОТОХИМИЯ в других словарях:

ФОТОХИМИЯ

см. Химические процессы под влиянием света.

ФОТОХИМИЯ

фотохимия ж. Раздел физической химии, изучающий реакции, вызванные воздействием света.

ФОТОХИМИЯ

фотохимия ж.photochemistry

ФОТОХИМИЯ

фотохимия сущ., кол-во синонимов: 1 • химия (43) Словарь синонимов ASIS.В.Н. Тришин.2013. . Синонимы: наука

ФОТОХИМИЯ

ФОТОХИМИЯ, раздел химии, в к-ром изучаются реакции химические, происходящие под действием света. Ф. тесно связана с оптикой и оптическими излучениями... смотреть

ФОТОХИМИЯ

Фотохимия — см. Химические процессы под влиянием света.

ФОТОХИМИЯ

наука о хим. превращениях в-в под действием электромага, излучения - ближнего ультрафиолетового (~ 100-400 нм), видимого (400-800 нм) и ближнего и... смотреть

ФОТОХИМИЯ

ФОТОХИМИЯУчение о химическом действии световых лучей.Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка.- Чудинов А.Н.,1910.ФОТОХИМИЯисследован... смотреть

ФОТОХИМИЯ

ФОТОХИМИЯотрасль химии, занимающаяся изучением взаимодействий света с веществом. Эти взаимодействия могут сопровождаться химическими превращениями вещества, иногда с испусканием света. Предметом изучения фотохимии служат и некоторые физические процессы, инициируемые видимым светом (диапазон волн 400-700 нм) или ультрафиолетовым излучением (200-400 нм). Кислород поглощает излучение, начиная с 200 нм, поэтому исследования в коротковолновой области спектра можно проводить только в условиях вакуума. Очень интересные изменения происходят в веществе под действием т.н. "вакуумного ультрафиолета" - излучения, простирающегося до области электромагнитного спектра, занятого рентгеновским излучением с длиной волны несколько нанометров. См. также ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ; СПЕКТР.См. также:ФОТОХИМИЯ: ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫФОТОХИМИЯ: ПРИРОДНЫЕ ФОТОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫФОТОХИМИЯ: ПРИМЕНЕНИЯ... смотреть

ФОТОХИМИЯ

ФОТОХИМИЯ, раздел химии, в котором изучаются фотохимические реакции, вызываемые действием СВЕТА или УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, а также реакции, при к... смотреть

ФОТОХИМИЯ

1) Орфографическая запись слова: фотохимия2) Ударение в слове: фотох`имия3) Деление слова на слоги (перенос слова): фотохимия4) Фонетическая транскрипц... смотреть

ФОТОХИМИЯ

(от фото... и химия) - область хим. превращений, протекающих под действием света. К процессам, рассматриваемым Ф., относятся: фотосинтез органич. в-в в... смотреть

ФОТОХИМИЯ

ж.photochemistry- бесстолкновительная фотохимия- бимолекулярная фотохимия- изотопически селективная фотохимия- инфракрасная фотохимия- колебательная фо... смотреть

ФОТОХИМИЯ

корень - ФОТО; корень - ХИМ; окончание - ИЯ; Основа слова: ФОТОХИМВычисленный способ образования слова: Бессуфиксальный или другой∩ - ФОТО; ∩ - ХИМ; ⏰ ... смотреть

ФОТОХИМИЯ

изучает реакции, возбуждаемые светом. Важнейший природный фотохим. процесс - фотосинтез. Осн. области практич. использования Ф.фотография, изготовление... смотреть

ФОТОХИМИЯ

ФОТОХИМИЯ, изучает реакции, возбуждаемые светом. Важнейший природный фотохимический процесс - фотосинтез. Основные области практического использования фотохимии - фотография, изготовление печатных форм и микросхем методами фотолитографии, фотохимический синтез (напр., производство капролактама).<br><br><br>... смотреть

ФОТОХИМИЯ

Ударение в слове: фотох`имияУдарение падает на букву: иБезударные гласные в слове: фотох`имия

ФОТОХИМИЯ

ФОТОХИМИЯ - изучает реакции, возбуждаемые светом. Важнейший природный фотохимический процесс - фотосинтез. Основные области практического использования фотохимии - фотография, изготовление печатных форм и микросхем методами фотолитографии, фотохимический синтез (напр., производство капролактама).<br>... смотреть

ФОТОХИМИЯ

ФОТОХИМИЯ , изучает реакции, возбуждаемые светом. Важнейший природный фотохимический процесс - фотосинтез. Основные области практического использования фотохимии - фотография, изготовление печатных форм и микросхем методами фотолитографии, фотохимический синтез (напр., производство капролактама).... смотреть

ФОТОХИМИЯ

ФОТОХИМИЯ, изучает реакции, возбуждаемые светом. Важнейший природный фотохимический процесс - фотосинтез. Основные области практического использования фотохимии - фотография, изготовление печатных форм и микросхем методами фотолитографии, фотохимический синтез (напр., производство капролактама).... смотреть

ФОТОХИМИЯ

- изучает реакции, возбуждаемые светом. Важнейший природныйфотохимический процесс - фотосинтез. Основные области практическогоиспользования фотохимии - фотография, изготовление печатных форм имикросхем методами фотолитографии, фотохимический синтез (напр.,производство капролактама).... смотреть

ФОТОХИМИЯ

фо́тохи́мия, фо́тохи́мии, фо́тохи́мии, фо́тохи́мий, фо́тохи́мии, фо́тохи́миям, фо́тохи́мию, фо́тохи́мии, фо́тохи́мией, фо́тохи́миею, фо́тохи́миями, фо́тохи́мии, фо́тохи́миях (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») . Синонимы: наука... смотреть

ФОТОХИМИЯ

сущ. жен. рода, только ед. ч.астр., хим.фотохімія

ФОТОХИМИЯ

Rzeczownik фотохимия f fotochemia f

ФОТОХИМИЯ

фотохи/мия, -и Синонимы: наука

ФОТОХИМИЯ

photochemistry* * *фотохи́мия ж.photochemistry* * *photochemistryСинонимы: наука

ФОТОХИМИЯ

-и, ж. Раздел физической химии, изучающий реакции, происходящие под действием света.Синонимы: наука

ФОТОХИМИЯ

(1 ж), Р., Д., Пр. фотохи/мииСинонимы: наука

ФОТОХИМИЯ

ж. fotochimica f, chimica f fotografica

ФОТОХИМИЯ

[photochemistry] — раздел химии, в котором изучаются химические реакции, происходящие под действием света. Фотохимия тесно связана с оптикой и оптическими излучениями.<br><br>... смотреть

ФОТОХИМИЯ

фо`тохи'мия, фо`тохи'мии, фо`тохи'мии, фо`тохи'мий, фо`тохи'мии, фо`тохи'миям, фо`тохи'мию, фо`тохи'мии, фо`тохи'мией, фо`тохи'миею, фо`тохи'миями, фо`тохи'мии, фо`тохи'миях... смотреть

ФОТОХИМИЯ

ж.fotoquímica f

ФОТОХИМИЯ

ФОТОХИМИЯ фотохимии, мн. нет, ж. (науч.). Отдел химии, изучающий химическое действие световых лучей. См. (фото) во 2 знач.

ФОТОХИМИЯ

жfotoquímica fСинонимы: наука

ФОТОХИМИЯ

Химия Хим Фохт Фото Томия Тихо Тифия Тиф Тим Охи Офит Мох Мотя Мот Миф Митя Миот Мио Иох Имя Яхим Том Тоо Фот Фотохимия Хит

ФОТОХИМИЯ

жfotokimyaСинонимы: наука

ФОТОХИМИЯ

фотох'имия, -иСинонимы: наука

ФОТОХИМИЯ

ж. фотохимия (жарык шооласынын кыймылы менен шартталган химиялык реакцияны үйрөнүүчү химиянын бөлүмү).

ФОТОХИМИЯ

photochemistryСинонимы: наука

ФОТОХИМИЯ

Ж мн. нет fotokimya (kimyanın işıq şüaları tə'sirilə törəyən kimyəvi reaksiyaları öyrənən şö'bəsi).

ФОТОХИМИЯ

фотохимияСинонимы: наука

ФОТОХИМИЯ

Начальная форма - Фотохимия, единственное число, женский род, именительный падеж, неодушевленное

ФОТОХИМИЯ

fotokjemiСинонимы: наука

ФОТОХИМИЯ

фотохимия - раздел физической химии, в котором изучаются фотохимические реакции.

ФОТОХИМИЯ

ФОТОХИМИЯ ж. Раздел физической химии, изучающий реакции, вызванные воздействием света.

ФОТОХИМИЯ

光化学Синонимы: наука

ФОТОХИМИЯ

Fotochemie, Photochemie

ФОТОХИМИЯ

Fotochemie, Photochemie

ФОТОХИМИЯ

photochemistry

ФОТОХИМИЯ

фотохимия фотох`имия, -и

ФОТОХИМИЯ

chimie actinique, photochimie

ФОТОХИМИЯ

фотахімія, жен.

ФОТОХИМИЯ

Fotochemie, Photochemie

ФОТОХИМИЯ

фотахiмiя, -мii

ФОТОХИМИЯ

фотахiмiя, -мii

ФОТОХИМИЯ

photochemistry

ФОТОХИМИЯ

• fotochemie

ФОТОХИМИЯ

Фотахімія

T: 61