本站提供正體中文版。切換到正體中文本站提供简体中文版。切换到简体中文This site is available in English.View in Englishこのサイトには日本語版があります。日本語で表示이 사이트는 한국어로도 제공됩니다.한국어로 보기Diese Website ist auch auf Deutsch verfügbar.Auf Deutsch ansehenEste sitio web también está disponible en español.Ver en españolQuesto sito è disponibile anche in italiano.Visualizza in italianoCe site est également disponible en français.Afficher en françaisEste site também está disponível em português.Ver em portuguêsDeze website is ook beschikbaar in het Nederlands.In het Nederlands bekijkenЭтот сайт также доступен на русском языке.Смотреть на русскомयह वेबसाइट हिन्दी में भी उपलब्ध है।हिन्दी में देखेंهذا الموقع متاح أيضًا باللغة العربية.عرض بالعربيةSitus ini juga tersedia dalam bahasa Indonesia.Lihat dalam bahasa IndonesiaBu site Türkçe olarak da mevcut.Türkçe görüntüleTa strona jest dostępna także po polsku.Wyświetl po polskuTrang web này cũng có phiên bản tiếng Việt.Xem bằng tiếng Việtاین وب‌سایت به فارسی هم در دسترس است.مشاهده به فارسیЦей сайт також доступний українською.Переглянути українськоюTato stránka je k dispozici také v češtině.Zobrazit v češtiněEz az oldal magyarul is elérhető.Megtekintés magyarulเว็บไซต์นี้มีเวอร์ชันภาษาไทยดูเป็นภาษาไทย

Paharul acela de apă care strălucește în întuneric: un experiment de chemiluminiscență cu luminol

Eseuri2025.07

Unii prieteni sunt curioși: paharul acela de apă care strălucește în întuneric, ce este de fapt?

Este chiar experimentul de chemiluminiscență cu luminol. Această substanță este adesea folosită la locul infracțiunii pentru a detecta urme de sânge – oriunde există sânge, apare strălucirea. Mai jos am adunat câteva note despre acest experiment.

Explicația experimentului

Când luminolul se dizolvă într-o soluție alcalină, este deprotonat și formează un anion reactiv. După adăugarea peroxidului de hidrogen (H₂O₂) și a unei cantități mici de ioni de fier (Fe³⁺), anionul de luminol este oxidat, generând un intermediar de scurtă durată, în stare excitată.

Această moleculă în stare excitată revine apoi la starea fundamentală și eliberează energie, care apare sub formă de lumină albastră (aproximativ 425 de nanometri). „Strălucirea” pe care o vedem cu ochiul liber este tocmai acest proces de eliberare a energiei.

Notă: motivul pentru care în videoclipuri apar culori diferite de lumină este, de fapt, adăugarea separată a unui agent fluorescent în lichid.

Atenționare de siguranță

Dacă sunteți dintre prietenii care vor să încerce experimentul, acordați atenție deosebită: materialele folosite implică hidroxid de sodiu și apă oxigenată, ambele fiind, într-o anumită măsură, corozive și periculoase. La prepararea soluției, purtați neapărat mănuși și lucrați cu atenție.