Principles and Applications
of
Photochemistry
RICHARD P. WAYNE
Dr Lee's Reader in Chemistry, Christ Church, Oxford
and
University Lecturer in Physical Chemistry, University of Oxford
Oxford • New York • Tokyo
OXFORD UNIVERSITY PRESS
ЕУэйн
ОСНОВЫ
И ПРИМЕНЕНИЯ
ФОТОХИМИИ
Перевод с английского
канд. хим. наук
Л. Н. Верещагиной,
канд. физ. -мат. наук
А. П. Разживина
под редакцией
д-ра физ. -мат. наук
Д. Н. Никогосяна
МОСКВА «МИР» 1991
о»
ББК 24. 5
У97
УДК 541. 14
Уэйн Р. У97 Основы и применения фотохимии: Пер. с англ. — М. :
Мир, 1991. —304 с, ил. ISBN 5-03-002098-5
Книга английского автора представляет собой учебное пособие, в котором
объясняются теоретические положения и понятия фотохимии, содержатся примеры
многих практических приложений. Рассмотрены флуоресценция, фосфоресценция,
хемнлюминесценция и другие фотореакции, фотохимические процессы в
растворах, фото диссоциация и т. п. Описано оборудование, используемое в
фотохимических исследованиях, приведены примеры из различных областей науки н техники
(геофизика, биосинтез, фотография, преобразование солнечной энергии,
медицина и др. ).
Для студентов и преподавателей вузов, а также для специалистов, работа
которых связана с фотохимией.
„ 1708060000—013
У-г—Т—г; 7°-9» ББК 24. 5
041(01)—91
Редакция литературы по химии
ISBN 5-03-002098-5 (русск. ) © Richard P. Wayne. 1988
ISBN 0-19-855233-5 (англ. ) © перевод на русский язык,
Верещагина Л. Н. , Разживин А. П. , 1991
Предисловие редактора перевода
Фотохимию можно назвать одновременно и старой и
молодой областью науки. Начав свое развитие еще в первой
половине XIX в. , классическая фотохимия в 50—70-х годах
нашего столетия пережила подлинный ренессанс, связанный с
последовательным внедрением в технику фотохимии трех
важнейших изобретений. Во-первых, это метод импульсного
фотолиза, позволяющий исследовать первичные стадии
фотохимических превращений, такие, как образование радикалов и
возбужденных электронных состояний. Во-вторых, это метод
хроматографии, с помощью которого можно разделять и
анализировать продукты фотохимической реакции. И наконец,
открытие лазеров совершило подлинную революцию в фотохимии. Хорошо известно, что лазер как источник света
характеризуется четырьмя замечательными свойствами. Лазерное
излучение, во-первых, монохроматично, во-вторых, когерентно,
в-третьих, обладает малой расходимостью и, в-четвертых,
может быть сконцентрировано в очень коротком импульсе
излучения, т. е. имеет высокую интенсивность. Все указанные свойства лазерного излучения нашли свое
применение в современной фотохимической практике. Монохроматичность лазерного излучения, большой выбор лазерных
длин волн, а также их способность перестраиваться по частоте
позволяют легко настроиться на нужную длину волны. Малая
расходимость лазерного излучения существенно облегчает
дозиметрию и делает возможными эксперименты в многопрохо-
довой кювете с облучаемым веществом. Когерентность
лазерного излучения используется в ряде специальных методов
анализа фотохимических продуктов, например в когерентном
антистоксовом комбинационном рассеянии.