Menyang kontèn

Fotokimia

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Reaktor sumur rendhem fotokimia (50 ml) kanthilampu uap merkuri.

Fotokimiaminangka cabangkimia sing anagandhengané karo efek kimia cahya. Umumé, istilah iki digunakaké kanggo njlentrehaké reaksi kimia sing disebabaké dening panyerepanultraviolet( dawa gelombang saka 100 nganti 400nm),cahya sing bisa dideleng(400-750 nm) utawaradiasi inframerah(750-2500 nm).[1]

Ing alam, fotokimia iku penting bangét amarga dadi dhasar fotosintesis, sesanti, lan pembentukanvitamin Dkanthi sinar matahari.[2]Reaksi fotokimia diterusaké beda karo reaksi sing didhukung suhu. Jalur fotokimia ngakses penengah energi dhuwur sing ora bisa digawé kanthi termal, saengga bisa ngatasi alangan aktivasi gedhe sajrone wektu sing cendhak, lan ngidini reaksi kasebut ora bisa diakses dening proses termal. Fotokimia uga bisa ngrusak, kaya sing digambaraké deningfotodegradasiplastik.

Prinsip Fotokimia

[besut|besut sumber]

Ing reaksi reaksi fotokimia, cahya nyedhiyakaké energi aktivasi. Sacara sederhana, cahya minangka salah sawijining mekanisme kanggo nyedhiyakaké energi aktivasi sing dibutuhaké kanggo akéh reaksi. Yen lampu laser digunakaké, bisa milih molekul kanthi milih supaya bisa ngasilaké kahanan elektronik lan geter sing dikarepaké.[3]Kajaba, emisi saka negara tartamtu bisa dipantau kanthi kapilih, nyedhiyakaké ukuran pedunung ing negara kasebut. Yen sistem kimia tekanan kurang, iki ndadekaké para ilmuwan bisa ngamati distribusi energi saka reaksi reaksi kimia sadurunge beda-beda energi wis diolesi lan rata-rata tabrakan bola-bali.

Penyerapan foton cahya kanthi molekul reaktan uga bisa ngidini reaksi ora mung ditindakaké kanthi nggawa molekul menyang energi aktivasi sing dibutuhaké, nanging uga kanthi ngganti simetri konfigurasi elektronik molekul, supaya jalur reaksi ora bisa diakses, amarga diterangaké dening aturan pilihan Woodward – Hoffmann. Reaksi cycloaddition 2 + 2 minangka salah sawijining conto reaksi pericyclic sing bisa dianalisis nggunakaké aturan kasebut utawa kanthi teori orbitital molekuler wates.

awétara reaksi fotokimia sawétara pesenan gedhene luwih cepet tinimbang reaksi termal; reaksi cepet nganti 10−9detik lan proses sing ana gandhengané kanthi cepet 10−15detik asring diamati. Foton bisa diserap langsung dening reaktan utawa dening fotosensitator, sing nyerep foton lan mindhah energi menyang reaktan. Proses kosok baline diarani quenching nalika kahanan sing dieksfoto dipateni dening reagen kimia.

Reaksi fotokimia

[besut|besut sumber]

Conto reaksi fotokimia ing ngisor iki:

Paripustaka

[besut|besut sumber]
  1. International Union of Pure and Applied Chemistry."photochemistry".Compendium of Chemical TerminologyInternet edition.
  2. Glusac, Ksenija (2016). "What has light ever done for chemistry?".Nature Chemistry.8(8): 734–735.Bibcode:2016NatCh...8..734G.doi:10.1038/nchem.2582.PMID27442273.
  3. Menzel, Jan P.; Noble, Benjamin B.; Lauer, Andrea; Coote, Michelle L.; Blinco, James P.; Barner-Kowollik, Christopher (2017). "Wavelength Dependence of Light-Induced Cycloadditions".Journal of the American Chemical Society.139(44): 15812–15820.doi:10.1021/jacs.7b08047.ISSN0002-7863.PMID29024596.
  4. Saunders, D. S. (2002-11-11).Insect Clocks, Third Edition.kc. 179.ISBN0444504079.
  5. Dugave, Christophe (2006-10-06).Cis-trans Isomerization in Biochemistry.kc.56.ISBN9783527313044.
  6. Protti, Stefano; Fagnoni, Maurizio (2009). "The sunny side of chemistry: Green synthesis by solar light".Photochemical & Photobiological Sciences.8(11): 1499–516.doi:10.1039/B909128A.PMID19862408.
  7. Peplow, Mark (17 April 2013)."Sanofi launches malaria drug production".Chemistry World.
  8. Paddon, C. J.; Westfall, P. J.; Pitera, D. J.; Benjamin, K.; Fisher, K.; McPhee, D.; Leavell, M. D.; Tai, A.; Main, A. (2013)."High-level semi-synthetic production of the potent antimalarial artemisinin".Nature(ing basa Inggris).496(7446): 528–532.doi:10.1038/nature12051.ISSN0028-0836.PMID23575629.