Cтраница 1
![]() |
Диаграмма энергетических уровней цианида хрома. [1] |
Парамагнитный образец для обоих возбуждаемых колебаний должен находиться в районе пучности высокочастотных магнитных полей. При выборе места расположения кристалла нужно также учитывать ориентацию этих полей относительно оси кристалла и внешнего магнитного поля Н0 с тем, чтобы необходимое усиление на заданной частоте достигалось при минимальной мощности генератора накачки. [2]
![]() |
Диаграмма энергетических уровней ионов хрома и решетке цианида хрому.| Кристалл цианида хрома.| Схема приемника с резонаторным квантовым усилителем. [3] |
Парамагнитный образец для обоих возбуждаемых колебаний должен находиться в районе пучности высокочастотных магнитных полей. Все эти данные могут быть получены на основе квантово-механических расчетов или экспериментально. [4]
Парамагнитный образец помещают в магнитное микроволновое поле резонатора, в то же время электрическое микроволновое поле на образце должно быть минимальным, иначе оно приводит к значительному нерезонансному диэлектрическому поглощению микроволновой мощности. [5]
Рассмотрим парамагнитный образец, помещенный в магнитное поле. Предположим, что эти четыре спиновые системы полностью изолированы друг от друга и от решетки. В каждой системе спины заселяют зеемановские уровни в соответствии с больцмановским распределением ( см. гл. [6]
Когда для парамагнитного образца в объемном резонаторе спектрометра выполняется условие резонанса 7ш gfiff, неспаренные электроны взаимодействуют с высокочастотным магнитным полем Нц. Основное внимание будет уделено поглощению, так как в большинстве ЭПР-спектрометров регистрируется именно поглощение, хотя известны приборы [137, 55], способные измерять как поглощение, так и дисперсию. [7]
В феноменологической теории Блоха свойства парамагнитного образца характеризуются с помощью двух параметров: Тг и Т2, называемых соответственно временем продольной и поперечной релаксации. [8]
Для регистрации кривых насыщения, а также для исследования парамагнитных образцов, содержащих ПЦ нескольких типов с различными временами спин-решеточной релаксации, необходимы спектрометры, обладающие высокой чувствительностью в широком диапазоне мощностей как при высокочастотной, так и при низкочастотной модуляции магнитного поля. [9]
![]() |
Схема экспериментальной установки. [10] |
Как уже отмечалось, силы, действующие на диа - и парамагнитные образцы, очень малы. Небольшие примеси ферромагнетиков ( сотые доли процента железа или никеля) способны кардинально изменить результат опыта, поэтому за химическим составом образцов нужно тщательно следить. [11]
Очевидно, что эта сила гораздо больше силы, измеренной для любого парамагнитного образца. Объяснение заключается в том, что выстраивание электронных моментов очень далеко от совершенства. Тепловые колебания всегда создают хаотическое, или случайное, распределение направлений осей спинов. Степень действительного выстраивания является компромиссом между выбором направления наинизшей энергии и дезориентирующим влиянием теплового движения. V данного курса, содержание которого посвящено проблемам энергии и молекулярного беспорядка. [12]
Такие относительные измерения лучше всего проводить, пользуясь внутренним стандартом - парамагнитным образцом со смещенным g - фактором, сигнал которого не перекрывается с сигналом эталона и исследуемого образца. [13]
Магнитная восприимчивость может быть измерена, например, из величины силы, с которой парамагнитный образец втягивается в магнитное поле. Знание магнитной восприимчивости позволяет по (5.16) найти магнитный момент частиц вещества. [14]
Магнитная восприимчивость может быть определена, например, из величины силы, с которой парамагнитный образец втягивается в магнитное поле. Знание магнитной восприимчивости позволяет по (5.16) найти магнитный момент частиц вещества. [15]