Cтраница 2
Магнитные моменты ядер складываются в суммарный ядерный момент, создавая суммарную ядерную намагниченность образца. Когерентное движение ядерных магнитных моментов - это лар-моровская прецессия суммарного ядерного момента вокруг направления внешнего магнитного поля, при которой появляется поперечная ненулевая компонента ядерного магнитного момента. [16]
В таких веществах из-за большого радиуса косвенного взаимодействия между ядерными спинами ядерная намагниченность в процессе взаимодействия ведет себя как классич. Поэтому в данных объектах па магпитоупорядоченную электронную спиновую систему действует эффективное поле Л т, где А - константа сверхтонкого взаимодействия и т - ср. [17]
Последовательность инверсия - восстановление - последовательность, при которой происходит инверсия ядерной намагниченности и регистрируется ее восстановление, например ( 180, т, 90), где t - интервал между импульсами. [18]
Последовательность насыщение - восстановление - последовательность, при которой происходит насыщение ядерной намагниченности и регистрируется ее восстановление. [19]
Насыщение какой-либо линии в спектре ЭПР раствора приводит к значительному увеличению ядерной намагниченности растворителя. В этом заключается эффект динамической поляризации. [20]
На ленте самописца регистрируются производные сигналов поглощения или испускания, которые пропорциональны ядерной намагниченности. [21]
Отличительной особенностью метода свободной ядерной индукции является то, что прецессия вектора ядерной намагниченности происходит только в исследуемом постоянном поле при отсутствии переменного. [22]
Две постоянные времени введены ввиду характерного различия в механизме релаксации: изменения продольной составляющей ядерной намагниченности связаны с изменением энергии системы спинов в поле Я0 за счет взаимодействия с решеткой, изменения поперечной составляющей определяются в основном внутр. [23]
Его воздействие вызывает изменение утла при вершине конуса прецессии ядерных мага, моментов; ядерная намагниченность Мг начинает зависеть от времени, а в плоскости Уу появляется отличная от нуля проекция ядерной намагниченности. ЯМР - ф-цию ядерной намагниченности от частоты со; различают медленное изменение ( свип-режим) и импульсный ЯМР. Одновременная регистрация Мж, и Му ( квадратурное детектирование) вдвое повышает чувствительность спектрометра ЯМР. Поэтому при непрерывном действии поля В его амплитуда должна быть весьма малой, чтобы сохранить неизменными исходные условия наблюдения. [24]
Ядра атомов элементов могут резонансно поглощать электромагнитную энергию внешнего поля, в результате чего возникает ядерная намагниченность. Величина ЯМР у атомов разных элементов, образующих горные породы, различна. Наибольшие значения ЯМР присущи водороду, они во много раз превышают значения, свойственные-другим элементам. [25]
Катушка приемника, которая обычно окружает исследуемый объект, представляет собой антенну, воспринимающую изменения ядерной намагниченности объекта и преобразующую их в колебания выходного электрического сигнала, называемого МР-сигналом. [26]
Уравнения ( 28), ( 29) и ( 30) описывают поведение вектора макроскопической ядерной намагниченности М при воздействии поля Я0 и релаксационных процессов. [27]
С точки зрения технических применений ХПЯ наибольший интерес представляет инверсная населенность зеемановских уровней, которая создает отрицательную ядерную намагниченность. [28]
![]() |
Конусы прецессии магнитных ядер со спином / V. в поле Я. [29] |
Под влиянием вращающегося магнитного поля Н1 в системе ядерных спинов распределение Больцмана нарушается, что приводит к изменению макроскопической ядерной намагниченности. [30]