Cтраница 2
![]() |
Значения / / ( 0 и ф ( для атомов Na, Rb, Cs. [16] |
При определении из сверхтонкого расщепления квадрупольного момента ядра возникают дополнительные трудности. Наличие Q 0 приводит к нарушению правила интервалов Ланде. Обычно эти отклонения невелики, особенно для легких ядер. В отдельных случаях ( большие Q и маленькие ju) полностью меняется характер расщепления. [17]
Резонансные частоты ЯКР обусловлены существованием квадрупольных моментов ядер, характеризующих отклонение от сферич. [18]
Кроме того, судя по квадрупольным моментам подобных ядер, они являются почти сферическими. Предложенные до сих пор оболочечные теории строения ядра позволили сделать ряд важных предсказаний, однако в настоящее время теория атомного ядра, по-видимому, находится на таком же этапе, на каком были Бор и Зоммерфельд при объяснении электронного строения атомов. Возможно, кто-либо из ученых следующего поколения создаст нечто эквивалентное уравнению Шредингера и волновой механике для ядер. [20]
ЗмЪПь, составленному из оператора тензора квадрупольного момента ядра и единичного вектора п в направлении оси молекулы - единственной величины, определяющей ориентацию молекулы относительно направления спина ядра. [21]
Квадрупольное расщепление спектра па несколько компонентов объясняется взаимодействием квадрупольного момента ядра с градиентом электр. Лдф, создаваемым электронами собственного атома, приводит к магн. В соответствии с правилами отбора для возбужденного состояния ядра изотопа 67Fe, находящегося в магнитоупорядоченном веществе, спектр гамма-резонанса состоит из шести линий с соотношением интенсивностей ( у поликристалла в отсутствие внешнего магн. Определение параметров спектра позволяет получить информацию, подчас недоступную другим ядерно-физ. Всего же применяют более 20 изотопов. [22]
При описании парамагнитной релаксации мы не принимали во внимание квадрупольный момент ядра, который порождается отклонением распределения ядерного заряда от сферической симметрии. Ядра со спиновым числом J, большим 1 / 2, обычно обладают квадрупольным моментом. [23]
![]() |
Схема мессбауэровского спектрометра. / - механический вибратор. 2 - источник. [24] |
Таким образом, мессбауэровский спектр несет информацию о произведении квадрупольного момента ядра и градиента электрического поля на нем. Это позволяет либо, зная V, определять квадрупольный момент ядра, либо, зная момент Q, исследовать градиент электрического поля в кристалле. Измерения градиента электрического поля на ядре позволяют извлекать важную информацию о классе кристаллической симметрии. Это оказывается чрезвычайно полезным, в частности, при исследовании фазовых переходов. [25]
Этот результат, по-видимому, позволяет несколько улучшить подсчеты квадрупольных моментов ядер, с одной стороны, и изотопического смещения, с другой. [26]
В методе Паунда выстраивание ядер создается за счет взаимодействия квадрупольного момента ядра 7Я с градиентом электрич. Пока имеется единственное, но очень успешное применение метода Паунда к ориентации ядер элементов группы актинидов ( U233, U236, Np237), введенных в монокристаллы уранил-рубидиевого нитрата. [28]
Константа квадрупольного взаимодействия определяется выражением для энергии взаимодействия между квадрупольным моментом ядра и градиентом поля у ядра и, таким образом, служит индивидуальной характеристикой данного ядра в конкретном окружении. Следует, однако, отметить, что для одного ядра в спектре ЯКР, могут наблюдаться несколько резонансных частот, так как расстояния между энергетическими уровнями, соответствующими различным дозволенным ориентациям, бывают неодинаковыми. Эти частоты пропорциональны константе квадрупольного взаимодействия. Например, ядро 35С1 имеет спин 3 / 2 и, следовательно, ( 2 - 3 / 2 1) 4 энергетических уровня. В молекуле с аксиальной симметрией эти уровни группируются в два набора дважды вырожденных уровней и, следовательно, возможно наблюдение только одной резонансной частоты v e2gQ / 2 / i. При отсутствии аксиальной симметрии вырождение снимается, и в этих случаях для ядра 35С1 могут наблюдаться три резонансные частоты. [29]
Тогда авторы предположили, что результаты опытов должны объясняться наличием квадрупольного момента ядер. Если допустить в связи с существованием момента количества движения ядра осевую симметрию пространственного распределения его заряда, то потенциал ядра, будучи разложен по мультиполям, представится в первую очередь как сумма кулоновского потенциала и потенциала квадруполя. Дипольный момент исчезает по причине осевой симметрии. [30]