Úvod do studia fotochemie, vědy zabývající se vzájemnými účinky zářivé energie a hmoty. Kromě obecných fyzikálně chemických základů fotochemie informuje autor o metodice fotochemie, o mechanismech nejdůležitějšíchfotochemických procesů (jejichž soustavný přehled je v české literatuře podán víceméně poprvé) a poukazuje i na některá jejich praktická využití. Kniha poslouží jako příručka pro chemiky nespecialisty a přírodovědecké pracovníky, kteří se mohou s tímto oborem setkat v praxi..
1. Zářivá energie // 1.1 Zářivá energie a život 11 // 1.2 Vznik záření a jeho druhy 12 // 1.3 Elektromagnetické spektrum 14 // 1.4 Fotony 15 // 1.5 Fotochemicky úíinné obory záření 16 // 1.6 Jednotky viditelného záření 17 // 1.7 Absolutní měření zářivé energie 18 // 2. Vzájemný úíinek mezi světelnou energii a hmotou // 2.1 Dva hlavní typy fotochemických reakcí 21 // 2.2 Chemiluminiscence 21 // 2.3 Absorpce záření ve hmotě a následné změny fyzikální a chemické 23 // 2.4 Fotoluminiscence 24 // 2.5 Chemické změny vyvolané jinými druhy záření 26 // 3. Zákony záření // 3.1 Tepelné záření 27 // 3.2 Zákon Kirchhoffův 28 // 3.3 Zákony světelné emise 30 // 3.3.1 Zákon Stefan—Boltzmannův 30 // 3.3.2 Posouvací zákon Wienův 30 // 3.3.3 Rayleigh—Jeansův radiační zákon 31 // 3.3.4 Wienův radiační zákon 31 // 3.3.5 Planckův radiační zákon 31 // 3.4 Zákony světelené absorpce 32 // 3.4.1 Zákon Grotthuss—Draperův 32 // 3.4.2 Zákon Bunsen—Roscoeův 32 // 3.4.3 Einsteinův zákon fotochemické ekvivalence 33 // 3.4.4 Absorpční zákon Lambert—Beerův 36 // 3.4.5 Světelné ztráty 38 // 5 4. Optická spektra a jejich vztah k fotochemii // 4.1 Souvislost spekter s fotochemickými reakcemi 40 // 4.2 Vznik spekter a jejich základní vlastnosti 40 // 4.3 Spektrální čáry 41 // 4.4 Obecné znaky atomových a molekulových spekter 43 //
4.5 Atomová spektra 45 // 4.6 Vlnově mechanický model atomu 55 // 4 7 Molekulová spektra 56 // 4 8 Spektroskopický důkaz dxsociace jako primárního fotochemického // děje 58 // 4.8.1 Stabilita molekul 58 // 4.8.2 Křivky potenciální energie 59 // 4.8.3 Vznik kontinuálních části spekter 62 // 4.8.4. Predisociační spektra 64 // 4.9 Fyzikální hodnocení spekter 67 // 5. Srovnáni chemických a fotochemických reakcí // 5.1 Zásadni rozdíl v průběhu reakcí chemických a fotochemických 68 // 5.2 Aktivace molekul 69 // 5.3 Fotochemický prah 70 // 6. Kinetika fotochemických reakcí // 6.1 Obecné znaky kinetiky chemických reakcí 72 // 6.2 Kinetika fotochemických reakcí 74 // 6.3 Kvantový výtěžek 75 // 6.4 Řetězové reakce 78 // 6.5 Teplotní koeficient fotochemických reakcí 78 // 6.6 Reakce fotosenzibilované 79 // 6.7 Vliv intermitenčního záření 81 // 6.8 Vliv polychromatického záření 81 // 6.9 Fototropie (fotochromie) 82 // 6.10 Fotoelektrický jev 83 // 7. Experimentální technika // 7.1 Zdroje záření 84 // 7.2 Ozařování reakčního obsahu 85 // 7.3 Filtry 86 // 7.4 Krystalové zesilovače a generátory světla 87 // 7.5 Blesková fotolýza 87 // .7.6 Aktinometrie 88 // 7.6.1 Aktinometr se šťavelanem uranylu 89 // 7.6.2 Jiné aktinometry 91 // 8. Primární absorpční proces a reakce po excitaci // 8.1 Jednoduché příklady reakcí po excitaci 94 //
8.2 Excitované stavy organických sloučenin 96 // 8.3 Radikály 100 // 9. Přehled fotochemických reakcí // 9.1 Citlivost ke světlu (fotoaktivita) 102 // 9.2 Světelná citlivost prvků 102 // 9.3 Rozdělení fotochemických reakcí 107 // 9.4 Reakce anorganické 109 // 9.4.1 Fotochemický rozklad anorganických sloučenin vodíku . 109 // 9.4.2 Halogenidy alkalické a alkalických zemin . 112 // 9.4.3 Sloučeniny mědi 112 // 9.4.4 Sloučeniny rtuti 112 // 9.4.5 Sloučeniny Zn, Cd, Pb 113 // 9.4.6 Halogenidy thalia 114 // 9.4.7 Sloučeniny stříbra 114 // 9.4.8 Kyseliny wolframová a molybdenová 116 // 9.4.9 Světlocitlivé kovové komplexy 116 // 9.5 Reakce organických sloučenin 117 // 9.5.1 Účinek záření na organické sloučeniny 117 // 9.5.2 Prostorová izomerace 118 // 9.5.3 Molekulové přeskupování 119 // 9.5.4 Polymerace 120 // 9.5.5 Fotolýza 123 // 9.5.6 Světelné halogenace 125 // 9.5.7 Oxidační reakce 128 // 9.5.8 Reakce dusíkatých sloučenin 129 // 9.5.9 Reakce sloučenin síry 130 // 9.5.10 Vybělování barviv 130 // 10. Fotochemické reakce v pevných soustavách // 10.1 Iontové krystaly 134 // 10.2 Srovnání alkalických halogenidů s halogenidy stříbra 137 // 10.3 Citlivost a vlastnosti solí stříbra 139 // 10.4 Teorie latentního obrazu 141 // 10.5 Citlivý fotografický materiál 144 // 10.5.1 Syntéza fotografických emulzí 144 //
10.5.2 Hlavní senzitometrické principy 148 // 10.5.3 Současný stav výzkumu halogenidů stříbra 152 // ‘ ’10.6 Senzibilace fotografických emulzi 156 // 10.7 Zpracováni ozářených vrstev 459 // 7 10.8 Fotografické efekty 161 // 10.9 Některé zvláštnosti chlorostříbrných vrstev 168 // 10.10 Emulze se solemi jiných kovů než se stříbrem 170 // 10.11 Fotografie v barvách přirozených 170 // 10.12 Soustavy citlivých barviv 174 // 10.13 Fotografické zobrazení bez objektivu — holografní 175 // 10.14 Rozmnožovací procesy se solemi železa 176 // 10.15 Chromované koloidy 179 // 11. Fotografické nehaloidní procesy // 11.1 Fotochemie diazosloučenin 182 // 11.2 Světlocitlivé polymérní systémy 189 // 11.3 Citlivé vrstvy s volnými radikály 191 // 11.4 Termografie 193 // 11.5 Fyzikální fotografické procesy 195 // 12. Asimilace uhlíku (fotosyntéza) // 12.1 Základní reakce organického života 198 // 12.2 Chlorofyl a jeho vlastnosti 200 // 12.3 Reakční stupně fotosyntézy 201 // 12.4 Účinnost fotosyntézy 203 // 12.5 Fotosyntéza řas a bakterií 204 // 13. Chemická přeměna sluneční energie // 13.1 Klasické energetické zdroje a energetické zdroje budoucnosti 206 // 13.2 Fotochemické využití sluneční energie 207 // 13.3 Hillova reakce 209 // 14. Biologické účinky záření // 14.1 Účinky slunečného záření na organismy 212 // 14.2 Fotosenzibilace v biologických systémech 214 // 15. Některá průmyslová využití fotochemických procesů // 15.1 Potravinářství a průmysl olejů 218 // 15.2 Polyméry 219 // 15.3 Kaučuk 220 // 15.4 Textilie a papír 221