excitation). When S(n) (n ≥ 2) states are populated upon excitation (λ(ex) = 270 nm), most nitrene formation takes place within a few picoseconds through the hot S(1) and higher singlet excited states (S(n)) of 2-naphthoyl azide. The data correlate with the results of electron density difference calculations that predict nitrene formation from the higher-energy singlet excited states, in addition to the S(1)
通过飞秒时间分辨瞬态吸收光谱和红外和紫外-可见光检测,研究了 2-
萘酰
叠氮化物在各种溶剂中的光
化学。在计算研究的帮助下解释了实验结果。使用极性和非极性溶剂,通过两种时间分辨技术观察到第一个单线态激发态 (S(1)) 的形成和衰变。2-
萘酰
叠氮化物的 S(1) 激发态的衰变涉及三个过程:系统间交叉、单线态氮烯形成和
异氰酸酯形成。随着溶剂极性的增加,S(1) 状态的寿命显着降低。在研究的所有溶剂中,
异氰酸酯的形成与
叠氮化物 S(1) 状态的衰变有关。仅在 350 nm 激发(S(0) → S(1) 激发)时,氮烯的形成与松弛的 S(1) 状态的衰减相关。当 S(n) (n ≥ 2) 态在激发时填充 (λ(ex) = 270 nm),大多数氮烯形成发生在几皮秒内通过热 S(1) 和更高的单线态激发态 (S(n) )) 的 2-
萘甲酰
叠氮化物。该数据与电子密度差计算的结果相关,该计算结果除了 S(1)