旋光性是物质引起旋光或圆二色性的能力。 db,?b>,EE
旋光性是线偏振光通过某些透明物质时,光的偏振方向逐渐顺时针(右旋)或逆时针(左旋)旋转的现象。它与圆双折射有关,如下所述: ^cNuEF9
圆二色性是不同圆偏振方向的光学吸收系数的差异。 @4UX~=:686
还有与偏振相关的反射率和各种非线性效应的相关现象。光学活动也可以发生在太赫兹辐射区域。 v\dQjQu8m
请注意,因为旋光性是物质表现出这种效应的主要能力,所以它不依赖于偏振光的存在,即不依赖于旋光或偏振相关吸收的实际发生。换句话说,即使在黑暗中,物质也可以具有光学活性。 #&)H&H}
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旋光性的原因 vC>2%Zgf-
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由于对称性的原因,旋光在许多情况下都不会发生——本质上是因为没有什么东西可以支持偏振向左旋转而不是向右旋转。然而,这种对称性被打破的典型情况是含有分子的介质,其结构使得该结构的镜像与原始结构不同。此类分子称为手性分子;对于它们中的每一个,都存在两种不同的版本(称为对映异构体,或更普遍地称为立体异构体)。最简单的想象情况是螺旋形式的分子,沿某个方向缠绕。 Pa0W|q#?X
液体中分子的随机取向并不能消除手性的不对称性。 F-zIzzb&O
人们可能会期望手性对称可以通过这些分子的随机方向有效地恢复,但事实并非如此;例如,一个旋转180°的左旋螺旋分子仍然是左旋的,也就是说,与光的相互作用方式与原来的方向相同。 Gn4b*Y&M]3
旋光性在外消旋混合物中受到抑制,该混合物含有具有相同密度的分子的两个手性版本。 ^vM6_=g2E%
请注意,如果左旋和右旋形式以相同的密度出现(外消旋混合物),则在含有此类分子的液体中仍然观察不到旋光。合成物质通常就是这种情况,而生物体通常只产生一种形式的分子。在这方面最早的发现是 Louis Pasteuer 在 1849 年的发现。他观察到天然酒石酸会引起旋光,而化学合成的酒石酸则不会。然后他还发现酒石酸单晶有两种不同的形状,一种是另一种的镜像,这最终导致酒石酸由手性分子组成的发现。后来发现,这种手性不对称性实际上在生命世界中相当普遍,例如在天然蔗糖(普通糖)等糖中,它只包含右旋版本。这种惊人的不对称性与以下事实有关:产生糖的生物有机体对于许多其他类型的重要分子具有相同的不对称性,并且相对分子的手性可以极大地影响其化学反应动力学,尽管不同的对映体表现出完全相同的化学行为。 ]@Y!,bw&
有趣的是,在表现出局域性基本属性的物理模型中没有发现光学活动。旋光性与非局部材料响应有关,其中一个位置的偏振取决于稍微不同位置的电场。 A^M]vk%dg
光学活性也可以发生在晶体材料中,其中手性由晶格结构产生。例如,α-石英是单向双折射的,因此对于沿其光轴传播的光不具有线性双折射,但表现出旋光性。(在各种其他双折射晶体材料中观察到相同的效果,例如方解石。)这可以解释为三个不同晶面的周期性重复的结果。然而,详细分析相当复杂。 ,gZp/ yJ;
在适当构造的光子超材料中也可以获得强的光学活性。 Vx.c`/
磁致旋光用于光隔离器。 zZPWE"u}
虽然旋光性通常与天然手性物质有关,如上文所述,偏振旋转也可以通过将某些物质暴露在磁场中获得。这就是所谓的法拉第效应,特别是在法拉第旋转器和法拉第隔离器中。法拉第效应可以称为磁诱导旋光,尽管通常不称之为旋光性,这是介质的一种特性。 u-&V