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Photooxidation
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top
Photooxidationen sind Oxidationsreaktionen, die durch Licht ausgelΓΆst werden. Die Reaktionsgeschwindigkeit der Oxidation hΓ€ngt dabei neben anderen Parametern entscheidend von der Lichtabsorption der oxidierten Spezies ab.
Contents
β’ Mechanismus
β’ Weblinks
β’ Einzelnachweise
β’ Siehe auch
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Mechanismus
Ein Photon regt ein Elektron eines MolekΓΌls an, so dass dieses auf ein hΓΆheres Energie-Niveau gehoben wird. In diesem angeregten Zustand besteht in der Regel eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass ein Spinflip des Elektrons stattfindet, also das angeregte MolekΓΌl in den Triplettzustand geht.cite-ref-parlar-1-0[1]
Ist nun Sauerstoff in unmittelbarer NΓ€he (Γberlappung der MolekΓΌlorbitale) zum MolekΓΌl vorhanden, kann die Energie ΓΌbertragen werden, d. h. das MolekΓΌl geht in den Grundzustand ΓΌber und der Sauerstoff in den angeregten Zustand. Es entsteht hochreaktiver Singulett-Sauerstoff, der eine Oxidationsreaktion mit dem MolekΓΌl eingehen kann. Da Sauerstoff einen Triplett-Grundzustand hat (was extrem selten ist), funktioniert der EnergieΓΌbertrag nur aus dem Triplett-Zustand des MolekΓΌls mittels Dexter-Energietransfer, da nur so die Spinerhaltung gegeben ist.
Die UV-Oxidation ist eine Form der Photooxidation mit UV-Licht.
Weblinks
β’ Technische Abluftreinigung durch Photooxidation (PDF-Datei; 19 kB)
Einzelnachweise
cite-note-parlar-11. β Harun Parlar, Daniela AngerhΓΆfer: Chemische Γkotoxikologie. Springer, 1995, S. 60 (eingeschrΓ€nkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
Siehe auch