本书较为全面地讲述了光化学基础知识和应用。第1章分类概述了量子力学处理电磁辐射与分子相互作用的基本内容,并列出了一些历史性评述;第2章描述了光物理和光化学,以及能量传递和光反应分类的基本概念;第3章给出了实验室技术和设备,包括量子产率的测定、Stem-Volmer动力学以及光谱数据全分析;第4章给出了描述电子激发和相关电子结构变化的模型,它们可以用来帮助读者理解并预测光化学反应活性;第5章描述了重要反应中间体机理研究和时间分辨研究的典型案例;第6章分类讨论了典型有机发色团的光化学,并在各部分列出了推荐的综述文章,以及理论和计算光化学的参考文献,同时还给出了39个案例,对一些具体例子给出了概述,包括实验方法的详细描述;第7章针对光化学在有机合成中的应用,按目标结构列出了光化学逆合成的图示汇总;第8章给出了各种信息来源和一些常用参数等。书中还穿插给出了45个专题,介绍了光化学在科学技术和日常生活中的应用。在章节末尾和部分章中给出了习题,以辅助读者对学习内容的深人理解。
样章试读
目录
- 目录
译者序
序
前言
第1章 绪论 1
1.1 谁在担心光化学? 1
1.2 电磁辐射 7
1.3 色彩的感知 10
1.4 电子态:分子量子力学原理 11
1.5 习题 20
第2章 光物理概述和光反应分类 22
2.1 光物理过程 22
2.2 能量传递、猝灭和敏化 40
2.3 光化学反应路径的分类 61
2.4 习题 65
第3章 实验技术和方法 67
3.1 光源、滤色器和检测器 67
3.2 制备型光反应设备与技术 75
3.3 吸收光谱 78
3.4 稳态发射光谱及校正 79
3.5 时间分辨发光 83
3.6 偏振光吸收和发射光谱 84
3.7 闪光光解 86
3.8 时间分辨红外和拉曼光谱 100
3.9 量子产率 101
3.10 低温研究与基质隔离 119
3.11 光声量热 120
3.12 双光子吸收光谱 122
3.13 单分子光谱 122
3.14 习题 123
第4章 电子激发与光化学活性量子力学模型 125
4.1 概述薛定谔方程 125
4.2 Huckel分子轨道理论 128
4.3 HMO微扰理论 131
4.4 对称性 135
4.5 电子激发的简单量子化学模型 138
4.6 成对理论和Dewar的PMO理论 142
4.7 需要改进的内容,SCF、CI和DFT计算 145
4.8 自旋-轨道耦合 157
4.9 光反应活性的理论模型、相关图 158
4.10 习题 163
4.11 附录 164
第5章 光化学反应机理和反应中间体 167
5.1 什么是反应机理? 167
5.2 电子转移 167
5.3 质子转移 176
5.4 主要光化学中间体:实例和概念 181
5.5 双键的光异构化 202
5.6 化学发光和生物发光 204
5.7 习题 206
第6章 激发态分子的化学 208
6.1 烯经和炔烃 208
6.2 芳香化合物 248
6.3 含氧化合物 265
6.4 含氮化合物 307
6.5 含硫化合物 343
6.6 卤化物 350
6.7 分子氧 363
6.8 光敏剂、光引发剂和光催化剂 379
第7章 逆合成光化学 406
第8章 信息来源、表格 416
参考文献 420
索引 498