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		<title>タグ“波長の紫外線”の公開資料</title>
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			<title><![CDATA[けい光]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/1307/]]></link>
			<author><![CDATA[ by dai0513]]></author>
			<category><![CDATA[dai0513の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 21 Jul 2005 23:00:38 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/1307/" target="_blank"><img src="/docs/983432358701@hc05/1307/thmb.jpg?s=s&r=1121954438&t=n" border="0"></a><br /><br />ある物質が放射を吸収すると、一般的には吸収波長よりも長波長の放射が再放出される。けい光として知られているこの現象は、多くの無機物質や有機物質の分析に利用することができる。この分析法は感度が高いうえに特異的であるという長所があり、また生化学の[360]<br />けい光とは
　ある物質が放射を吸収すると、一般的には吸収波長よりも長波長の放射が再放出される。けい光として知られているこの現象は、多くの無機物質や有機物質の分析に利用することができる。この分析法は感度が高いうえに特異的であるという長所があり、また生化学の分野で広く応用されている。
○原理
　けい光を伴う放射の吸収過程は、一般的には複雑な有機分子の&pi;－&pi;＊遷移が関係している。分子がｈ&nu;exで表される放射を吸収すると、電子は励起されて基底状態から励起状態に遷移する。この高いエネルギー準位において、分子はある一つの振動エネルギー状態で存在するが、溶媒分子との衝突によって振動エネルギーを失い、励起状態のなかではもっとも低い振動エネルギー準位まで下がる。分子が光量子を放出して基底状態に戻る確率は、この最低エネルギー準位からのものがもっとも大きくなる。けい光は、つねに励起状態の最低振動エネルギーからの遷移が関係し、電子は基底状態のどの振動エネルギー準位にでも戻ることができる。基底状態でも分子は溶媒分子との衝突によってエネルギーを失い、最低の振動エネルギー準位に戻る。放射の吸収と放出は、紫外－可視分..]]></description>

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