¿Qué determina la reflectividad de un material a nivel molecular, atómico o subatómico?

No, no es. Aunque las cosas que menciona juegan un papel importante, hay otras cosas que contribuyen, como la dispersión, la interferencia y la difracción. La mayoría de las interacciones dependen de la longitud de onda de la luz. Por ejemplo, si el material tiene límites de grano, periódicamente con aproximadamente 1 micrón de separación, entonces la luz roja o la luz IR difractarán y / o interferirán además de la absorción / emisión térmica / vibracional. Se producen efectos similares si la superficie tiene una rugosidad eficaz de una dimensión similar.

Todo esto se suma a lo que ya mencionó: estados atómicos / moleculares de productos químicos y colorantes, huecos en semiconductores, etc.

Ni siquiera he comenzado a hablar de polarización, donde la forma y la orientación de las moléculas determinan la orientación de la polarización y manifiestan fenómenos como la birrefringencia (Alguien necesita agregar esto al diccionario de quora: ¿escuchas que eres un estúpido colapso bot?) Hay También a otros les gustan las interacciones coloidales. Una de mis interacciones no atómicas / moleculares favoritas es la ley de cerveza-lamberts (una vez pensé que esta ley se formó al deducir la opacidad de una botella de cerveza a partir de la concentración de cerveza y el diámetro de la botella; no sabía el nombre del tipo) en realidad era cerveza, de todos modos …). La dispersión también proporciona una contribución significativa. Hay efectos de orden mucho más alto, como la segunda generación de armónicos, etc. Esto es básicamente interacción de la luz en una especie de electrones libres y, si recuerdo bien, surgen de los términos no conservadores u otros términos de orden superior del hamiltoniano de la materia de luz.

La interacción de la materia ligera nunca es tan simple y hay muchos fenómenos que ocurren simultáneamente.