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多くの化学発光(CL)反応のメカニズムは集中的に研究されてきましたが、これらの変換の効率を合理化する一般的なモデルは提案されていません。この課題に貢献するために、ここではいくつかのよく特徴づけられたCL反応の量子収率を報告し、効率的な変換に関する最近の報告に焦点を当てています。最初に、最も重要な一般的CLメカニズムについての簡単なレビューが行われます。これには、単分子過酸化物分解、電気生成CL、ならびに過酸化物の分子間および分子内触媒分解が含まれます。 その後、1,2-ジオキセタンおよび1,2-ジオキセタノンの単分子分解、適切な過酸化物の触媒分解、適切に置換された1,2-ジオキセタン誘導体の誘導分解を含む、いくつかのCL変換の量子収率値がまとめられます。最後に、ルミノール酸化や過酸化オキサレート反応など、異なる実験条件下での複雑なCL変換に対する量子収率の代表的な例が示されます。この量子収率の編纂は、電子移動段階を含むCL変換は、一般的にその電子移動が分子内の性質である場合にのみ高い効率で発生する可能性があり、分子間プロセスは一般的に効率が悪いことを示しています。この一般的なルールに対する顕著な例外は、過酸化オキサレート反応であり、これは分子間電子移動系の一例でもあり、非常に高い量子収率を持っています。
アウグスト et al. (金曜日) はこの問題を研究しました。
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