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Energieleitung in festen Substanzen und innerhalb von Makromolekülen

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Quantenbiologie
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Zusammenfassung

Befindet sich ein angeregtes Atom oder Molekül A in der Nachbarschaft eines Atoms oder Moleküls B im Grundzustand, so besteht eine Wechselwirkung zwischen dem Dipolmoment, das dem Übergang des angeregten Moleküls A in den Grundzustand zuzuschreiben ist, und dem Dipolmoment für den Übergang des benachbarten Moleküls B vom Grundzustand in den angeregten Zustand. In ähnlicher Weise wie die mechanische Schwingungsenergie von einem Pendel auf ein mit ihm gekoppeltes Pendel gleicher Frequenz übertragen wird, geht mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit die Anregungsenergie von dem angeregten Molekül auf das benachbarte Molekül im Grundzustand über.

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© 1964 Springer-Verlag OHG, Berlin · Göttingen · Heidelberg

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Dessauer, F. (1964). Energieleitung in festen Substanzen und innerhalb von Makromolekülen. In: Quantenbiologie. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-88014-8_6

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