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En los últimos años, el laboratorio de los autores ha empleado sistemas de láser monocromático ajustable para revelar una falta fundamental de coincidencia entre la absorbancia de un cromóforo y su reactividad fotoquímica para la gran mayoría de reacciones de formación de enlaces covalentes, así como para ciertas reacciones de ruptura de enlaces. Sin embargo, en la comunidad de química general, persiste la suposición mantenida por mucho tiempo de que las reacciones fotoquímicas efectivas se obtienen en situaciones donde hay una fuerte superposición entre el espectro de absorción y la longitud de onda de excitación. La perspectiva actual ilustra que el espectro de absorción de una molécula solo proporciona información sobre excitaciones electrónicas y permanece completamente en silencio sobre otros mecanismos de redistribución de energía que siguen, los cuales influyen críticamente en la reactividad fotoquímica. Se proponen futuras vías de investigación sobre cómo se pueden entender los gráficos de acción y se explora la importancia de estos gráficos para adaptar aplicaciones fotoquímicas con una precisión nunca antes vista.
Walden et al. (Wed,) estudiaron esta cuestión.