引入

有些反应不是主要靠加热推动,而是靠光提供能量。

这类反应容易被简单理解成“有光参与的反应”,但更准确的问题是:光被物质吸收以后,怎样改变了分子的能量状态,进而让原本不容易发生的反应发生?

所以光化学反应的重点不是“照光”这个现象,而是光能引发化学变化

正文

定义

光化学反应是指物质吸收光能后发生的化学反应。

基本理解

光化学反应通常包含两步:

  1. 物质吸收特定频率的光,进入较高能量状态。
  2. 高能状态的粒子发生断键、成键、电子转移或结构变化。

不是所有被光照到的物质都会发生光化学反应。只有当物质能吸收相应能量的光,并且吸收后能引发化学变化时,才算光化学反应。

常见例子

氯气和氢气在光照条件下反应:

这个反应中,光可以引发氯分子断裂形成活性粒子,使反应快速进行。

植物光合作用也是典型的光化学过程:

它不是简单的“二氧化碳和水混合”,而是植物利用光能把低能物质转化为储存化学能的有机物。

和热化学反应的区别

对比光化学反应热化学反应
能量来源光能热能
触发方式吸收特定波长的光升高温度,增加粒子热运动
选择性常和吸收光的物质、波长有关常和温度、浓度、催化剂有关
例子光合作用、卤素光照反应碳酸钙热分解、燃烧

光化学反应的一个特点是选择性较强。物质吸收什么光,取决于它的结构和能级差,不是光越强就一定越容易发生所有反应。

和氧化还原反应的关系

很多光化学反应也属于氧化还原反应

例如光合作用中,水被氧化生成氧气,二氧化碳被还原生成有机物。光在这里提供能量,使电子转移和能量储存成为可能。

但不是所有光化学反应都只能从氧化还原角度理解。有些光化学过程主要表现为分子结构改变,例如某些同分异构化过程。

判断提醒

判断一个反应是不是光化学反应,不能只看反应环境里有没有光。

判断点说明
光是否被吸收没有吸收就难以引发变化
光是否参与触发光只是照明不算关键条件
是否发生化学变化只发热或发光不一定是光化学反应
是否有特定波长要求光化学反应常和光的能量有关

例如太阳晒热水主要是能量转化,不是典型的光化学反应;而照相底片感光、植物光合作用则涉及化学变化。

引出

光化学反应继续往下,会引出光合作用、自由基反应、感光材料、光催化和大气化学。

它和电化学反应也有联系:两者都常涉及电子转移,只是一个由光能驱动,一个常和电能、化学能转化有关。