Offerta Didattica

 

CHIMICA

FOTOCHIMICA

Classe di corso: LM-54 - Scienze chimiche
AA: 2019/2020
Sedi: MESSINA
SSDTAFtipologiafrequenzamoduli
CHIM/02CaratterizzanteLiberaLiberaNo
CFUCFU LEZCFU LABCFU ESEOREORE LEZORE LABORE ESE
6600363600
Legenda
CFU: n. crediti dell’insegnamento
CFU LEZ: n. cfu di lezione in aula
CFU LAB: n. cfu di laboratorio
CFU ESE: n. cfu di esercitazione
FREQUENZA:Libera/Obbligatoria
MODULI:SI - L'insegnamento prevede la suddivisione in moduli, NO - non sono previsti moduli
ORE: n. ore programmate
ORE LEZ: n. ore programmate di lezione in aula
ORE LAB: n. ore programmate di laboratorio
ORE ESE: n. ore programmate di esercitazione
SSD:sigla del settore scientifico disciplinare dell’insegnamento
TAF:sigla della tipologia di attività formativa
TIPOLOGIA:LEZ - lezioni frontali, ESE - esercitazioni, LAB - laboratorio

Obiettivi Formativi

Apprendere i seguenti contenuti: Concetti di stato elettronico eccitato. Processi di disattivazione (fotochimici e fotofisici) dello stato eccitato. Tempo di vita e resa quantica di processo fotochimico. Processi fotoindotti di trasferimento elettronico ed energetico. Spettroscopia di assorbimento elettronico e di eccitazione ed emissione, allo stato stazionario e tecniche di base per spettroscopia elettronica risolta nel tempo. Principali proprietà fotochimiche di complessi metallici e classi organiche. Fotochimica supramolecolare. Fondamenti di conversione dell'energia solare.

Learning Goals


Metodi didattici

Lezioni frontali in aula

Teaching Methods


Prerequisiti

I contenuti consueti (Termodinamica, cinetica, quantomeccanica) dei corsi di Chimica Fisica I e Chimica Fisica II dei corsi della Laurea Triennale in Chimica

Prerequisites


Verifiche dell'apprendimento

Esami orali

Assessment


Programma del Corso

Introduzione e Preparazione di stati eccitati. (12 ore) Fotochimica come nuova dimensione della chimica. Nomenclatura e cronologia di un processo fotochimico. Orbitali, configurazioni, stati. Elementi di spettroscopia elettronica. L'approssimazione di Born-Oppenheimer. Curve e superfici di energia potenziale. Processi di assorbimento elettronico. Fermi Golden Rule. Regole di selezione. Tipi di transizioni elettroniche nelle principali classi di molecole organiche ed inorganiche. Principio di Franck-Condon. Diagramma di Jablonsky. Disattivazioni fotofisiche di stati eccitati. (12 ore) 1. Processi di disattivazione intramolecolari. Processi di disattivazione non radiativi: rilassamento vibrazionale, conversione interna, intersystem crossing. Fattori di Franck-Condon per i processi di disattivazione non radiativi. Processi di disattivazione radiativi: fluorescenza, fosforescenza. Regole di Kasha. Spettroscopia di emissione. Spettroscopia di eccitazione. 2. Processi bimolecolari. Trasferimento elettronico e trasferimento energetico. Equazione di Stern-Volmer. Meccanismi del trasferimento elettronico. Teoria classica di Marcus. Meccanismi del trasferimento energetico. Meccanismo Coulombiano. Meccanismo di doppio scambio elettronico. Eccimeri ed ecciplessi. Chemiluminescenza e bioluminescenza. Elettroluminescenza. Disattivazioni fotochimiche di stati eccitati. (4 ore) Esempi di alcune classi di reazioni fotochimiche. Fotoisomerizzazioni. Fotocatalisi. Cicloaddizioni fotochimiche. Proprietà fotochimiche di complessi di metalli di transizione Stati eccitati di complessi di metalli di transizione. (4 ore) Transizioni elettroniche e stati elettronici eccitati nei complessi di metalli di transizione. Requisiti per la progettazione di specie luminescenti. Proprietà redox. Correlazioni spettroscopia ed elettrochimica. Fotochimica supramolecolare e conversione fotochimica dell'energia solare. (4 ore) Luce come energia ed informazione. Concetto di dispositivo fotochimico molecolare. Processi fotoindotti di trasferimento elettronico ed energetico in sistemi supramolecolari. Teoria semi-quantomeccanica del trasferimento elettronico. Teoria del superscambio. Concetti fondamentali sulla fotosintesi. Fotosintesi naturale. Fotosintesi artificiale. Progettazione di antenne e centri di reazione artificiali. Celle fotoelettrochimiche. OLED per illuminazione. Sensori luminescenti e loro applicazioni.

Course Syllabus


Testi di riferimento: -I. Baraldi - Luminescenza - Bononia Press, Bologna, 2007. -N.J. Turro, V. Ramamurthy, J. C. Scaiano - Principles of Molecular Photochemistry- University Science Books, Sausalito, Ca, USA, 2007. -V. Balzani, P. Ceroni, A. Juris - Photochemistry and Photophysics, Concepts, Research, Applications, Wiley-VCH, Weinheim, Germany, 2014.

Elenco delle unità didattiche costituenti l'insegnamento

Docente: SEBASTIANO CAMPAGNA

Orario di Ricevimento - SEBASTIANO CAMPAGNA

GiornoOra inizioOra fineLuogo
Mercoledì 09:30 10:30Ufficio docente al dipartimento chibiofaram
Note: si consiglia contattare il docente qualche giorno prima, per verificarne la presenza nell'orario definito o l'eventuale assenza per cause di forza maggiore (per esempio, missioni scientifiche) e accordarsi su nuova data e ora.
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