根据量子力学, 光子能量E=hν
红外线频率要低于紫外线, 因此能量低于紫外线。
但红外线频率与分子的振动、转动能级跃迁频率相当,因此红外线可直接将分子的振动、转动激发,进而转化为热能(各种平动能)。
而紫外线能级与电子能级跃迁相当,可激发电子能级,因此紫外线可直接激发光化学反应。
另,我们常感觉红外线热量高是因为我们所感受的红外线强度比较高(越热的物体发出的红外线强度越高),紫外线如果强度很高就要人命了。
根据量子力学, 光子能量E=hν
红外线频率要低于紫外线, 因此能量低于紫外线。
但红外线频率与分子的振动、转动能级跃迁频率相当,因此红外线可直接将分子的振动、转动激发,进而转化为热能(各种平动能)。
而紫外线能级与电子能级跃迁相当,可激发电子能级,因此紫外线可直接激发光化学反应。
另,我们常感觉红外线热量高是因为我们所感受的红外线强度比较高(越热的物体发出的红外线强度越高),紫外线如果强度很高就要人命了。