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式中CiHOMO和CiLUMO分别表示HOMO和LUMO中原子轨道i的系数。对于激发态分子,

fR= {(CiSOMO1)2 + (CiSOMO2)2} (4)

式中CiSOMO1和CiSOMO2表示两个SOMO中原子轨道i的系数。某个原子的fR值大小可以表示自由基对其进攻的难易。

1.2 试剂

吡虫啉(南京红太阳集团)纯度>98%,甲醇(色谱纯,Tedia公司),CHCl3(分析纯)。

1.3 实验方法

将10.0mg/L吡虫啉甲醇溶液置于NDC-3型光化学反应器(南京大学与南京长宁无线电厂联合研制)中,以300W中压汞灯(北京电光源研究所)为光源,置于Pyrex玻璃(透过280nm以上波长的紫外线)柱形水套中。光照一定时间后取样,用HPLC(Agilent1100型)分析吡虫啉的浓度。HPLC分析条件为:DiscoveryC18柱(5m,150mm×4.5mm),柱温为25℃,流速为1.0ml/min,流动相为纯甲醇,检测波长为272nm。

用GC-MS分析产物,其分析条件为:FININGANMAT公司GCQ型GC-MS仪,OV-101毛细管柱,柱温从60℃(1min)以25℃/min的速度升至180℃,再以5℃/min的速度升至280℃后保留3min,载气为氦气,氦气流速恒定为1ml/min,进样量0.2L,离子源为EI[1]。

2 结果和讨论

2.1 理论预测结果

2.1.1 前线分子轨道及电子云分布

AM1法计算得到该物质的前线分子轨道如图2所示,从图2可以看出HOMO电子云主要分布在胍基部分,而LUMO电子云伸向硝基部分。因而,HOMO-LUMO跃迁意味着分子内电子转移,即电子从给体部分(胍基)转移到受体部分(硝基)。在基态(S0),硝基的电荷数为-0.174,胍基的电荷数为-0.626;在第一激发单重态(S1),硝基的电荷数为-0.328,胍基的电荷数为-0.452。这说明在S0-S1跃迁过程中,发生了从胍基到硝基的分子内电子转移。

HOMOLUMO

图2 吡虫啉前线分子轨道电子云(图中黑色部分表示负电荷,灰色部分表示正电荷)

2.1.2 电子跃迁过程中C=N和N-NO2键级和键能的变化

根据Frank-Condon原理,电子跃迁时,由于电子运动比核运动迅速得多,核构型来不及发生改变[10]。基于此,选用1SCF关键词,考察吡虫啉在S0-S1和S1-T1电子跃迁过程中C=N和N-NO2键的变化(表1)。对于C=N键,S0-S1跃迁后,键级明显减小,键能降低,而发生系间穿越(S1-T1)后键级反而略有增加。对于N-NO2,S0-S1跃迁后,键级略有增加,但是键能略有减小,系间窜越后键级略有减小。可见,吡虫啉的硝基亚氨基是接受光子能量后不稳定的位置。

表1 吡虫啉在电子跃迁过程中键级和键能的变化

能态 C=NN-NO2

键级 键能 kcal/mol 键级 键能 kcal/mol

S01.44 -20.320.94 -15.59

S11.12 -17.881.06 -14.80

T11.26 -17.881.04 -14.80

2.1.3 氢原子的fR值 光化学氧化往往涉及自由基历程。

例如,羟基往往通过抽氢生成氧化产物。fR值可以用来估计氢离去的趋势。表2列出了吡虫啉分子在S0和S1态时各个H原子的fR值。可以看出在基态时各个H原子的fR都不是很大,而在第一激发单重态时19、20、21、22号H原子的fR都很大,这说明激发态咪唑烷上两个亚甲基的H容易被抽去。此外,桥亚甲基上的24、25号H也比较活泼。

表2 吡虫啉的H原子fR值

H原子编号 fR

S0S1

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