Fotokimia
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:
- Fotosintesis:tanduran nggunakakéenergi suryakanggo ngowahikarbon dioksidalan banyu dadiglukosalanoksigen.
- Pembentukanvitamin D manungsakanthi cahya srengenge.
- Bioluminesensi:contoneIngkunang-kunang,enziming weteng nyebabaké katalis reaksi sing ngasilaké cahya.[4]
- Polimerisasi diwiwiti deningfotoginator,sing bakal bosok nalika nyerep cahya kanggo ngasilaké radikal bebas kanggopolimerisasi radikal.
- Photodegradasipirang-pirang bahan, kayatapolivinil kloridalanFp.Botol obat asring digawé nganggo kaca sing peteng kanggo nyegah obatan saka fotodegradasi.
- Terapi fotodinamik:cahya digunakaké kanggo ngrusak tumor kanthi tumindak oksigen singlet sing digawé dening reaksi fotosensin saka oksigen triplet. Fotosensitor umum kalebutetraphenylporphyrinlanmetilen biru.Oksigen singlet sing diasilaké yaiku oksidan sing agresif, sing bisa ngowahi ikatan CH dadi klompok C-OH.
- Proses nyetak Diazo
- Teknologi fotoresistis,digunakaké ing produksi komponenmikroelektronika.
- Visidiwiwiti kanthi reaksi fotokimiarhodopsin.[5]
- Osakaproduksi fotokimia ing ε-caprolactame.[6]
- Produksi fotokimiaartemisinin,obat anti-malaria.[7][8]
- Photoalkylation,digunakaké kanggo tambahan klompok alkil sing nyebabaké cahya ing molekul.
Paripustaka
[besut|besut sumber]- ↑International Union of Pure and Applied Chemistry."photochemistry".Compendium of Chemical TerminologyInternet edition.
- ↑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.
- ↑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.
- ↑Saunders, D. S. (2002-11-11).Insect Clocks, Third Edition.kc. 179.ISBN0444504079.
- ↑Dugave, Christophe (2006-10-06).Cis-trans Isomerization in Biochemistry.kc.56.ISBN9783527313044.
- ↑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.
- ↑Peplow, Mark (17 April 2013)."Sanofi launches malaria drug production".Chemistry World.
- ↑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.