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Fluoreszenz 



weitere direkte Folgerung aus den Ver- 

 suchen sind die ohne Ausnahme geltenden 

 Beziehungen zwischen Absorption und Fluo- 

 reszenz zu erwhnen: Stets ist mit einer 

 Fluoreszenz auch Absorption des Lichtes 

 verknpft. Alle fr unser Auge farblosen 

 Stoffe, die etwa in Lsung violette oder 

 blauviolette Fluoreszenz zeigen, besitzen Ab- 



sorption im Ultraviolett. Die in der Durch- 

 sicht gelben Stoffe mit meist grner Fluores- 

 zenz zeigen Absorption in Blau, rote Stoffe 

 fluoreszieren meist gelb, whrend blaue, 

 d. h. in Gelb absorbierende Stoffe meist 

 rotes Fluoreszenzlicht aussenden (s. die 

 folgende Tabelle). 



Wird das Fluoreszenzlicht spektral zer- 

 legt, so zeigen sich entweder eine oder mehrere 

 Banden, die in der Regel bei einer bestimmten 

 Wellenlnge ein Maximum der Intensitt 

 besitzen. Diesem Maximum entspricht 

 ein Minimum der Absorptionskurve, d. h. 

 in der Intensitt des durch den Stoff unter 

 hnlichen Bedingungen hindurchgelassenen 

 Lichtes, das zugleich gegenber dem Fluores- 

 zenzmaximum nach der Seite der krzeren 

 Wellen verschoben ist, wie beistehende 

 Skizze schematisch erlutern soll, wo auf 

 den Ordinaten die Intensitten des emit- 

 tierten und absorbierten Lichtes aufgetragen 

 sind. 



In hnlicher Weise wie die Absorption 

 nicht auf den verhltnismig kleinen, 



\ 

 \ 

 \ 



\ 



\ 



0,5 n 

 I Fluoreszenz-Spektrum 



0,6 u 

 II Absorptions-Spektrum 



Fi ff. 



unserem Auge zugnglichen Teile des Spek- 

 trums beschrnkt ist, werden wir auch eine 

 Ausdehnung des Fluoreszenzlichtes zu beiden 

 Seiten des sichtbaren Teils des Spektrums 

 erwarten. Eine Fluoreszenz im Ultrarot 

 scheint mit Sicherheit noch nicht aufgefunden 

 zu sein; doch ist sie, wie wohl zuerst Kauff- 

 mann dargetan hat, unter Bercksich- 

 tigung der Beziehungen zwischen Konstitu- 

 tion und Fluoreszenz noch in manchen Fllen 

 zu erwarten. Eine ultraviolette Fluoreszenz ist 

 krzlich von Stark aufgefunden worden und 



zwar auf Grund bestimmter Anschauungen 

 ber die Entstehung der Emissionsspektren 

 im Sinne der Elektronentheorie. Nach 

 Stark wird die Fluoreszenz bedingt durch 

 Absorption in einem nach Rot abschattierten 

 Bandenspektrum und allen fluoreszierenden 

 Stoffen ist die Eigenschaft gemeinsam, 

 typisch selektiv zu absorbieren. In der 

 Tat ergibt eine Durchmusterung der sicht- 

 bar fluoreszierenden, chemisch einheitlichen 

 Stoffe, da alle Absorptionsbanden besitzen, 

 die teils im Sichtbaren, teils im Ultravioletten 

 liegen. 



4. Beobachtung der Fluoreszenz. Zur 

 subjektiven Beobachtung der Fluoreszenz- 

 erscheinungen sind zahlreiche Vorrichtungen 

 beschrieben; die Beobachtungen werden 

 nur dann schwierig, wenn es sich um uerst 

 schwache Strahlungen handelt. Zur Beob- 

 achtung der Lage der Fluoreszenz wird das 

 ausgesandte Licht spektral zerlegt und das 

 Fluoreszenzspektruin zweckmig photogra- 

 phiert. Aus den frher mitgeteilten Tat- 

 sachen ergibt sich zugleich eine Regel fr 

 die Beobachtung der Fluoreszenzerschei- 

 nungen: man wird in der Mehrzahl der Flle 

 eine an ultravioletten Strahlen reiche Licht- 

 quelle whlen und das sichtbare Licht 

 mglichst ausschalten. Sehr vollkommen 

 ist das bei den von H. Lehmann konstru- 

 ierten Ultra violett-Lichtfiltern erreicht. Zur 

 Erregung ultravioletter Fluoreszenz bedient 

 man sich der Quecksilber-(Quarz-)Bogenlampe 

 oder des Zink- und Aluminiumfunkens 

 (weiteres s. im Artikel Lumines- 

 zenz"). 



5. Ultraviolette Fluoreszenz des Ben- 

 zols. Die interessanteste Anwendung des 

 eben berhrten Prinzips von Stark ist die 

 Entdeckung der Fluoreszenz des Benzols 

 im ultravioletten Teilendes Spektrums, auf 

 die, wie spter noch nher zu begrnden sein 

 wird, eine befriedigende Systematik der 

 Fluoreszenzerscheinungen nach chemischen 

 Gesichtspunkten begrndet werden konnte. 



