Wirkung von Licht auf Stoffe

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Wirkung von Licht auf Stoffe
Ein Referat von Jojo, Maxi und Tobias


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Übersicht






Absorption & Emission
Fluoreszenz
Phosphoreszenz
Chemolumineszenz
Strahlungslose Desaktivierung


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Absorption & Emission
Energie

E1  h  f

E1  h  f

Reaktionskoordinate


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Absorption
• Anregungsenergie = Quantenenergie
• Farbigkeit entsteht nur, wenn in sichtbaren
Bereich absorbiert wird
• Ein farbiger Körper erscheint blau, wenn
alle farbigen Anteile des Lichts, außer blau,
von ihm absorbiert werden
• Der Farbeindruck blau ergibt sich auch,
wenn er gelbes Licht absorbiert, die
anderen Anteile des weißen Lichts
vollständig reflektiert werden
Komplementärfarbe


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Emission
• Rückfall eines Elektrons aus dem angeregten Zustand
in den Grundzustand
• Metastabiler Zustand in Zwischenorbitalen
möglich schrittweise Emission
• Kontinuierliches Spektrum
• Linienspektrum (Kupfer)

• Charakteristisches Emissionsspektrum
Bestimmung von Elementen im All


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Fluoreszenz
Energie
Wärme

E1

E2

E1  E 2  E 3

E3

Reaktionskoordinate


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Fluoreszenz
• Anwendung bei
• Aufhellung von Papier und Textmarker
• Anzeigen von Displays
• Sicherheitsmerkmal bei Banknoten
• vielen Bereichen in der Biochemie und der Medizin
• Fluoreszierende Farbstoffe sind z.B.
• Uranin
• Rhodamine
• Fluorescein
• Zinksulfid


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Phosphoreszenz
Energie
Wärme

E1

E2

E1  E 2  E 3

E3

Reaktionskoordinate


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Phosphoreszenz
• Anwendung bei
• Notausgangsschildern
• Leuchtanzeigen bei Uhren
• Dekoartikeln, z.B. Knicklichter oder Aufkleber
• Heute: auf Briefmarken
• Phosphoreszierende Stoffe sind
• Meist Kristalle mit einer geringen Bemischung eines
Fremdstoffes
• Z.B. Sulfide von Erdalkalimetallen oder Zink mit
Schwermetallsalzen


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Chemolumineszenz
• Chemische Reaktion sorgt für Anregung des
Elektrons
• Emissionsvorgang wie bekannt
• Anwendungsbereiche:
– Knicklichter
– Medizinische Diagnostik
– Kriminaltechnik


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Chemolumineszenz
Energie

Aktivierungsenergie

endotherm

exotherm
Reaktionskoordinate


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Chemolumineszenz
Luciferin wird zu Oxyluciferin
oxidiert

Licht entsteht durch
Chemolumineszenz


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Strahlungslose Desaktivierung
Energie

Wärme

E1
E1  h  f

Reaktionskoordinate


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