化物所发现植物防晒分子新的激发态超快能量驰豫机理

近日,中国科学院大连化学物理研究所复杂分子体系反应动力学研究组研究员韩克利团队发现了植物防晒分子新的激发态超快能量驰豫机理。 十字花科植物的叶片表面均匀分布着一层反式构型的苹果酸芥子酯类似物,可以将具有破坏性的紫外线能量,在几十个皮秒内通过光致顺反异构转化为无毒无害的热能,同时生成大量顺式产物(JPCL,2017)。生成的大量顺式产物在防晒分子整体的防晒效果中也有着重要的作用,然而顺式产物在吸收紫外线后的光物理和光化学过程却不清楚。有鉴于此,该研究团队以最小的芥子酸酯methyl sinapate (MS)为模型,通过飞秒瞬态吸收光谱技术和含时密度泛函等多种理论方法,首次研究了顺式MS的光动力学行为。研究人员发现顺式结构在激发态时,一部分分子会通过与反式结构类似的过程通过非绝热驰豫的方式回到基态,但是另一部分激发态分子会经过绝热驰豫的方式生成反式结构的激发态分子,然后再通过非绝热的方式回到基态。对顺式构型的研究进一步加深了......阅读全文

化物所发现植物防晒分子新的激发态超快能量驰豫机理

  近日,中国科学院大连化学物理研究所复杂分子体系反应动力学研究组研究员韩克利团队发现了植物防晒分子新的激发态超快能量驰豫机理。  十字花科植物的叶片表面均匀分布着一层反式构型的苹果酸芥子酯类似物,可以将具有破坏性的紫外线能量,在几十个皮秒内通过光致顺反异构转化为无毒无害的热能,同时生成大量顺式产物

核磁共振术语饱和与驰豫

1H的自旋量子数是I=1/2,所以自旋磁量子数m=±1/2,即氢原子核在外磁场中应有两种取向。1H的两种取向代表了两种不同的能级,在磁场中,m=1/2时,E=-μB0,能量较低,m=-1/2时,E=μB0,能量较高,两者的能量差为ΔE=2μB0。式①,式②说明:处于低能级的1H核吸收E射的能量时就能

量子点自旋驰豫诱导分子三线态生成新机制

近日,大连化物所光电材料动力学研究组(1121组)吴凯丰研究员团队在量子点光化学应用领域研究中取得新进展,揭示了一种量子点自旋驰豫诱导分子三线态生成的新机制,并探索了该机制的重要应用。   传统意义上,自旋相关的量子现象研究是物理学的范畴,但近年来化学家合成的各类材料也

量子点自旋驰豫诱导分子三线态生成新机制

近日,大连化物所光电材料动力学研究组(1121组)吴凯丰研究员团队在量子点光化学应用领域研究中取得新进展,揭示了一种量子点自旋驰豫诱导分子三线态生成的新机制,并探索了该机制的重要应用。   传统意义上,自旋相关的量子现象研究是物理学的范畴,但近年来化学家合成的各类材料也

核磁共振饱和与驰豫的概念

1H的自旋量子数是I=1/2,所以自旋磁量子数m=±1/2,即氢原子核在外磁场中应有两种取向。1H的两种取向代表了两种不同的能级,在磁场中,m=1/2时,E=-μB0,能量较低,m=-1/2时,E=μB0,能量较高,两者的能量差为ΔE=2μB0。式①,式②说明:处于低能级的1H核吸收E射的能量时就能

大连化物所观测到掺杂量子点中的“声子瓶颈”动力学现象

  近日,中国科学院大连化学物理研究所光电材料动力学特区研究组研究员吴凯丰团队在半导体量子点热电子驰豫动力学研究方面取得新进展,首次观测到了铜掺杂量子点中热电子驰豫的“声子瓶颈”效应。  在大多数无机半导体材料中,具有高于半导体带隙能量的热载流子会与晶格(声子)碰撞,快速(亚皮秒级别)弛豫至带边,导

大连化物所观测到掺杂量子点中的“声子瓶颈”动力学现象

  近日,中国科学院大连化学物理研究所光电材料动力学特区研究组研究员吴凯丰团队在半导体量子点热电子驰豫动力学研究方面取得新进展,首次观测到了铜掺杂量子点中热电子驰豫的“声子瓶颈”效应。  在大多数无机半导体材料中,具有高于半导体带隙能量的热载流子会与晶格(声子)碰撞,快速(亚皮秒级别)弛豫至带边,导

稀土单分子磁体弛豫研究重要进展

  中科院长春应用化学研究所稀土资源利用国家重点实验室唐金魁、张洪杰研究员等在稀土单分子磁体弛豫研究方面取得重要进展,相关成果发表在国际著名化学期刊《美国化学会志》(J. Am. Chem. Soc., 2010, 132, 8538)上。   近年来,由分立的、从磁学意义上讲没有相

荧光和磷光的产生

荧光和磷光的产生涉及光子的吸收和再发射两个过程。 1.激发过程 分子吸收辐射使电子能级从基态跃迁到激发态能级,同时伴随着振动能级和转动能级的跃迁。在分子能级跃迁的过程中,电子的自旋状态也可能发生改变。应用于分析化学中的荧光和磷光物质几乎都含有π→π*跃迁的吸收过程,它们部含有偶数电子。根据泡里不相容

【纳美特新品发布】植物防晒剂:EctS

  四氢嘧啶Plus(简称:Ect-S)是纳美特全新研发的一款植物抗逆剂,相比于基础版的四氢嘧啶,Ect-S显著提升了植物在高温干旱下的生存率和生长速度,缓解夏季高温给植物的迫害!  Ect-S 作用  抗高温·防日灼  Ect-S植物防晒剂,可以隔离紫外线,避免植物日灼病。  高温环境对植物生长的

分析化学知识点总结贴(四)

  原子光谱   概念:   1.原子吸收光谱法(AAS):   是基于气态的基态原子外层电子对紫外光和可见光范围的相对应原子共振辐射线的吸收强度来定量被测元素含量为基础的分析方法。   2.原子吸收光谱的产生:   处于基态原子核外层电子,如果,外界所提供特定能量(E)的光辐射

防晒霜的防晒指数测量

阳光,沙滩,海边,当你享受美景、放松身心的同时,您的皮肤也有可能同时受到太阳与海水的双重炙烤而被晒伤。晒伤不再仅仅是一件令人烦恼的事,它的危害已经被大家公认并熟知,比如加速皮肤老化再到皮肤癌等危害。而幸运的是,防晒霜的发明可以通过其防晒因子指数的不同来帮助皮肤不同程度地减轻太阳紫外线辐射危害。但是,

分子间能量传递“拍照”成功

  中国科学技术大学单分子科学团队的董振超研究小组利用精心设计的局域电场增强的亚纳米空间分辨的电致发光技术,在国际上首次实现分子间相干偶极耦合的成像观察,即在单分子水平上对分子间能量传递特征成功“拍照”。国际权威学术期刊《自然》31日发表了这项成果。  人们直觉上通常认为,分子间的能量传递就像足球队

核磁共振波谱仪核磁共振谱仪基本原理

1) 原子核的基本属性a.原子核的质量和所带电荷 ——是原子核的最基本属性。b.原子核的自旋和自旋角动量 ——量子力学中用自旋量子数I描述原子核的运动状态。原子核的自旋运动具有一定的自旋角动量;其自旋角动量也是量子化的,它与自旋量子数 I 间的关系为:各种核的自旋量子数质量数A原子序数Z自旋量子数I

温度对荧光强度的影响

温度对荧光强度的影响比较敏感,因此荧光分析时一定要控制好温度。温度上升使荧光强度下降,其中一个主要原因是分子的内部能量转化作用。当激发分子接受额外热能时,有可能使激发能转化为基态的振动能,随后迅速振动驰豫而丧失振动能量。另外一个原因是溶液温度下降时,介质粘度增大,荧光物质与溶剂分子的碰撞也随之减少。

温度对荧光强度的影响

温度对荧光强度的影响比较敏感,因此荧光分析时一定要控制好温度。温度上升使荧光强度下降,其中一个主要原因是分子的内部能量转化作用。当激发分子接受额外热能时,有可能使激发能转化为基态的振动能,随后迅速振动驰豫而丧失振动能量。另外一个原因是溶液温度下降时,介质粘度增大,荧光物质与溶剂分子的碰撞也随之减少。

眼睛也要防晒

  三伏天来临,爆表的高温和强烈的紫外线也向眼睛发起挑战。 “眼球是个透明的介质,足够强的光线可以穿透角膜、晶状体、玻璃体直达视网膜,进而对眼部造成损害。”北京协和医院眼科主任医师陈有信表示,角膜是紫外线进入眼球的第一道防线,但其防护力有限。 比如,电焊工受电火光刺激后易发“电光性

新型高能量密度炸药分子问世

  记者10日从中国工程物理研究院化工材料研究所获悉,该所含能材料基因中心含能分子创制团队用两步法合成了新型高能量密度炸药分子二硝胺联(口恶)二唑,该成果已在《自然·通讯》杂志上在线发表,这是我国炸药领域科学家在该杂志上发表的首篇研究论文。   传统由碳、氢、氮、氧4种元素组成的有机炸药分子存在一个

新型高能量密度炸药分子问世

  记者8月10日从中国工程物理研究院化工材料研究所获悉,该所含能材料基因中心含能分子创制团队用两步法合成了新型高能量密度炸药分子二硝胺联公式二唑,该成果已在《自然·通讯》杂志上在线发表,这是我国炸药领域科学家在该杂志上发表的首篇研究论文。  传统由碳、氢、氮、氧4种元素组成的有机炸药分子存在一个堆

为什么荧光发射光谱和它的吸收光谱呈镜像对称关系

也就是说,每一个吸收能级对应一个发射峰,构成镜像关系。原则上,如果一个电子从一个能级吸收能量跃迁到另一个能级,产生一个吸收峰,再释放出来,形成一个发射峰,这种匹配是合理的。如果电子处于激发态时不经驰豫(relaxation)直接反回基态,那激发峰和发射峰是完全重叠的;但事实上,处于激发态的电子往往要

防晒化妆品中的防晒剂有哪几类?

  防晒化妆品在我国属于特殊用途化妆品,是指能够防止或减轻由于紫外线辐射而造成的皮肤损害的一类化妆品。我国2015年版《化妆品安全技术规范》(以下简称为《规范》)规定,防晒化妆品中使用的防晒剂必须是该《规范》中准许使用的27项准用防晒剂之中的,而且使用条件应满足《规范》的要求,以确保产品使用的安全性

科普;防晒霜的防晒系数(SPF)越高越好吗?

  太阳光的有害性是众所周知的。光化性角化病几乎只发生在长期暴露于阳光的皮肤上。非色素性皮肤癌,特别是鳞状细胞癌,与阳光照射密切相关。世界卫生组织的国际癌症研究机构(IARC)将阳光分类为I类致癌物.1日光照射与光老化也密切相关。据估计,随着时间的推移,80%或更多的皮肤变化是由于阳光的外在影响所致

大化所发现一种天然防晒霜防晒机理

  近日,我所复杂分子体系反应动力学研究组(1101组)韩克利研究员团队发现了植物体叶表面防晒分子的超快反式-顺式光异构化机理及一种新的防晒霜分子,相关研究成果发表在JPC Letters上(DOI: 10.1021/acs.jpclett.7b00083)。  紫外线照射到生物体上会引起DNA损伤

《分子植物》跨入植物科学顶级期刊之列

  近日,美国汤姆森路透—科学信息研究所公布了2011年度《期刊引用报告》。中国学术期刊《分子植物》(Molecular Plant)的影响因子上升为5.546,位居国际植物科学领域研究类期刊第5名,跨入该领域190种核心期刊前5%(排名第9),并连续两年在亚洲同领域期刊中排名第一,已进入该

冬季防晒更重要

   冬季气温低、日照时间短,人们都喜欢暖洋洋的太阳照在身上的感觉。但是,冬季的紫外线比夏季强,更容易伤害肌肤,所以冬季更需防晒。  皮肤光老化是日积月累的  皮肤的衰老通常分为内在性衰老和外源性老化,后者主要因环境因素,如紫外线辐射、吸烟、风吹、日晒及接触有害化学物质等引起,其中日光中紫外线辐射是

简述荧光的激发光谱和发射光谱的关系

  发射光谱与激发光谱的关系  1. 发射光谱形状与激发光波长无关  由于荧光是分子从第一电子激发态的最低振动能级返回到基态的各振动能级时释放的光辐射,与分子被激发至哪一个电子激发态无关。  2. 发射光谱比激发光谱波长为长  由于分子吸收激发光被激发至较高激发态后,先经无辐射跃迁(振动驰豫、内转换

直接计算能量导数对分子进行几何优化

据最新一期《物理化学通讯杂志》报道,日本大阪市立大学的研究小组成功扩展了量子相位差估计算法。这是一种直接计算能隙的通用量子算法,能够直接计算两种不同分子几何形状之间的能量差,使研究人员能在单个计算中基于有限差分法计算关于核坐标的能量导数。 此外,该研究小组还应用所开发的能量导数计算对H_2、Li

防晒化妆品防晒指数(SPF值)检测实验方法

  炎炎烈日又来临了,什么样的防晒霜才能真正防晒呢?今天小编介绍《防晒化妆品防晒指数(SPF值)检测实验方法》,自己检测的实验结果才是最可靠的。  化妆品防晒指数是化妆品护肤效果的一个重要的指标,在化妆品行业使用非常的广泛,而且是很关键的性能指标,护肤品的防晒效果一般用专业的防晒指数分析仪检测。本方

JMP2000型界面膨胀流变仪

JMP2000型界面膨胀流变仪核心技术已申请国家。它是一种新型的多功能的精密测量仪器,不仅保留了JML04动态膜压记录仪(膜天平langmuirfilmbalance)的全部功能,而且提供了不同的压缩速度、压缩面积、压缩方式(正弦、指数、驰豫等),以适应在实际工作中不同用途的特殊需要,从而大大地拓展

怎么用荧光光谱仪来测磷光

磷光是一种缓慢发光的光致冷发光现象。当某种常温物质经某种波长的入射光(通常是紫外线或X射线)照射,吸收光能后进入激发态(通常具有和基态不同的自旋多重度),然后缓慢地退激发并发出比入射光的波长长的出射光(通常波长在可见光波段)。当入射光停止后,发光现象持续存在。发出磷光的退激发过程是被量子力学的跃迁选