Chromophoren

Chromophoren
Chromophore sind Elemente des Atoms eines Moleküls, das für die Farbe verantwortlich ist

Was sind Chromophoren??

Der Chromophoren Sie sind die Elemente des Atoms eines Moleküls, das für die Farbe verantwortlich ist. Man kann sagen, dass sie Träger verschiedener Elektronen sind, die, einst durch die Energie des sichtbaren Lichts stimuliert, den Farbbereich widerspiegeln.

Auf chemischer Ebene ist das Chromophor für die Festlegung des elektronischen Übergangs des Absorptionsspektrumsbandes einer Substanz verantwortlich. In der Biochemie ist er für die Absorption von Lichtenergie verantwortlich, die an photochemischen Reaktionen teilnimmt.

Die Farbe, die durch das menschliche Auge wahrgenommen wird. Auf diese Weise ist Farbe eine Folge der übertragenen elektromagnetischen Strahlung.

In diesem Zusammenhang repräsentiert das Chromophor den Teil des Moleküls, der für die Absorption von Wellenlängen des sichtbaren Bereichs zuständig ist. Die die reflektierte Wellenlänge und damit in der Farbe des Elements beeinflusst.

Die Absorption von UV -Strahlung wird basierend auf der Wellenlänge durchgeführt, die durch die Energienebene -Variation von Elektronen und den Empfangsstatus empfangen wird: angeregt oder basal.  In der Tat erhält das Molekül eine bestimmte Farbe, wenn es bestimmte sichtbare Wellenlängen erfasst oder überträgt.

Chromophorengruppen

Chromophore sind in funktionellen Gruppen organisiert, die für die Absorption von sichtbarem Licht verantwortlich sind.

Chromophore werden normalerweise durch Doppel- und Dreifachkohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen (-C = C-) gebildet: wie die Carbonil-Gruppe, die Tiocarbonil-Gruppe, die Ethylengruppe (-c = C-), die IMINO-Gruppe (C = N), die Nitro-Gruppe, die Nitro-Gruppe, Nitroso-Gruppe (-n = O), Azo-Gruppe (-n = N-), Grupo-Diaz-aromatische Ringe wie Paraquinon und Orthochinon.

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Die häufigsten chromophorealen Gruppen sind:

- Ethylenchromophore: ar- (ch = ch) n -ar; (N ≥4)

- Azophoren

- Aromatische Chromophoren:

  • Derivate von Tifenylmetano: [AR3CH]
  • Antraquinonderivate
  • Phtalocianine
  • Hetero-aromatische Derivate

Chromophoren -Gruppen haben Elektronen, die bei einer bestimmten Frequenz Resonanz finden, die Licht erfassen oder ausstrahlen. Sobald sie zu einem benternischen, Naphthalin- oder Anthracenring vereint sind, verstärken sie die Strahlungssammlung.

Diese Substanzen erfordern jedoch den Einbau von auxokromen Gruppenmolekülen, um die Farbe zu stärken, die Rolle von Chromophoren zu fixieren und zu verstärken.

Mechanismus und Funktion

Auf atomarer Ebene wird eine elektromagnetische Strahlung absorbiert, wenn eine elektronische Transformation zwischen zwei Orbitalen unterschiedlicher Energieniveaus auftritt.

Wenn sie in Ruhe sind, befinden sich die Elektronen in einem bestimmten Orbital. Wenn sie Energie absorbieren.

In diesem Prozess gibt es ein Energieunterschied zwischen den Orbitalen, was die absorbierten Wellenlängen darstellt. In der Tat wird die während des Prozesses absorbierte Energie freigesetzt und das Elektron geht vom angeregten Zustand zu seiner ursprünglichen Form in Ruhe über.

Infolgedessen wird diese Energie auf verschiedene Weise freigesetzt und ist die häufigste in Form von Wärme oder durch Befreiung von Energie durch die Diffusion der elektromagnetischen Strahlung.

Dieses Phänomen der Lumineszenz ist häufig in Phosphoreszenz und Fluoreszenz, wo ein Molekül die elektromagnetische Energie beleuchtet und in einen angeregten Zustand übergeht. Bei der Umkehrung eines basalen Zustand.

Auxochrome 

Die Funktion von Chromophoren ist mit Auxochromen verbunden. Ein Auxokoma bildet eine Gruppe von Atomen, die mit einem Chromophor verbunden sind.

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Eine Hilfe kann nur keine Farbe erzeugen, aber zusammen mit einem Chromophor können sie seine Farbe intensivieren. In Natur Yo).

Die funktionelle Auxokromgruppe präsentiert ein oder mehrere Paare verfügbarer Elektronen, die beim Verbinden eines Chromophors die Absorption der Wellenlänge modifizieren.

Wenn die funktionellen Gruppen direkt mit dem Chromophor -PI -System konjugiert werden, wird die Absorption verstärkt, da die Wellenlänge, die das Licht erfasst, erhöht ist.

Wie wird die Farbe verändert??

Ein Molekül hat eine Farbe, abhängig von der Frequenz der absorbierten oder emittierten Wellenlänge. Alle Elemente haben eine charakteristische Frequenz, die als Eigenfrequenz bezeichnet wird. 

Wenn die Wellenlänge von Frequenz ähnlich der Eigenfrequenz eines Objekts ist, wird sie leichter absorbiert. Dieser Prozess wird als Resonanz bezeichnet.

Dies ist ein Phänomen, durch das ein Molekül Strahlung aus einer Frequenz erfasst, die der Frequenz der Bewegung der Elektronen seines eigenen Moleküls ähnelt.

In diesem Fall interveniert das Chromophor, ein Element, das die Energiedifferential zwischen verschiedenen molekularen Orbitalen erfasst, die sich im Lichtspektrum befinden; Somit ist das Molekül gefärbt, weil es bestimmte sichtbare Lichtfarben erfasst.

Die Auxochrome -Intervention verursacht die Transformation der Eigenfrequenz von Chromophor, so.

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Jede Hilfe erzeugt bestimmte Effekte auf Chromophore, wodurch die Häufigkeit der Wellenlängenabsorption verschiedener Teile des Spektrums verändert wird.

Anwendung

Aufgrund ihrer Fähigkeit, den Molekülen Farbe zu liefern, haben Chromophore verschiedene Anwendungen bei der Ausarbeitung von Farbstoffen für die Lebensmittel- und Textilindustrie.

In der Tat haben die Farbstoffe eine oder mehrere chromophorische Gruppen, die die Farbe bestimmen. Ebenso müssen Sie Hilfegruppen haben, mit denen die Farbe der Elemente färbt, die die Farbe verbessern und beheben können.

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Verweise

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