Cтраница 1
Спин-решеточное взаимодействие обязано тому, что орбитальный магнитный момент атома, связанный LS-съязъю ( стр. Это взаимодействие обусловливает то, что спины атомов ориентируются по направлению внешнего магнитного поля не мгновенно, а постепенно. Это явление называется спин-решеточной релаксацией и характеризуется периодом т, связанным с энергией атомного перехода соотношением неточностей Гейзенберга ( стр. [1]
Спин-решеточное взаимодействие влияет в основном на интенсивность сигнала поглощения. При высокой интенсивности радиочастотного поля уменьшается разность населенностей уровней, причем механизм релаксации не успевает восстанавливать равновесное распределение. Так как величина сигнала поглощения зависит от разности населенностей уровней, то при дальнейшем повышении интенсивности радиочастотного поля увеличения сигнала поглощения не происходит. Наступает так называемое насыщение, при котором число частиц на верхних и нижних уровнях оказывается равным. Резонанс частиц, имеющих большое время релаксации, может в этом случае вообще не наступить. [2]
Спин-решеточное взаимодействие в рубине, измеренное методом ЭПР для аксиально напряженных кристаллов. [3]
Электронное спин-решеточное взаимодействие определяет связь между тепловыми колебаниями атомов кристаллической решетки ( фононами) и магнитными моментами атомов. Спин-решеточное взаимодействие характеризуется двумя механизмами: а) возбуждением спиновых волн ( опрокидыванием отдельных спинов вследствие изменения величины обменной электростатической и дипольной энергий при тепловых колебаниях решетки), б) влиянием модуляции электрических полей в кристалле на электронные спины ( через спин-орбитальное взаимодействие), связанным с тепловыми колебаниями решетки. Механизм ( а) более существен для ферромагнетиков и антиферромагнетиков, а механизм ( б) - для парамагнитных сред с малой концентрацией парамагнитных центров. [4]
![]() |
Кривые релаксации намагниченности после мгновенного изменения внешнего магнитного поля ( Я0. а Щ включено, 6 Щ выключено. [5] |
Такое спин-решеточное взаимодействие для системы ядерных спинов крайне слабо. Время ( Т) релаксации намагниченности ( М) после выключения Н0 называют спин-решеточным или продольным временем релаксации. [6]
Влияние спин-решеточных взаимодействий хорошо описывается лоренцевой формой индивидуальной линии. [7]
При наличии спин-решеточных взаимодействий представления о большом, но конечном числе энергетических состояний системы, строго говоря, уже неприемлемы. [8]
В противоположность спин-решеточному взаимодействию спин-спиновое взаимодействие практически не зависит от температуры, однако очень быстро уменьшается с увеличением среднего расстояния между спинами. Таким образом, на величину этого взаимодействия можно влиять, изменяя концентрацию парамагнитных центров. [9]
В противоположность спин-решеточному взаимодействию, спин-спиновое взаимодействие практически не зависит от температуры, однако очень быстро уменьшается с увеличением среднего расстояния между спинами. Таким образом, на величину этого взаимодействия можно влиять, изменяя концентрацию парамагнитных центров. [10]
В противоположность спин-решеточному взаимодействию спин-спиновое взаимодействие практически не зависит от температуры, однако очень быстро уменьшается с увеличением среднего расстояния между спинами. Таким образом, на величину этого взаимодействия можно влиять, изменяя концентрацию парамагнитных центров. [11]
TI является мерой спин-решеточного взаимодействия, возвращающего систему к термодинамическому равновесию. Во многих случаях, но далеко не всегда, Т1 зависит от температуры и при некоторых обстоятельствах столь велико, что делает наблюдение эффекта JIMP невозможным уже при комнатной температуре. Ядерный магнитный резонанс позволяет получить ценную информацию о диффузионных явлениях в ионных кристаллах. Резонансные линии спектра ЯМР чувствительны к миграции ионов, на ядрах которых наблюдается резонанс. Обычное уширение линий ЯМР в твердом теле связано с влиянием, оказываемым на данное ядро со стороны его соседей. Подобное размазывание поля приводит к размазыванию ларморовских частот и уширению ( резонансной линии. [12]
В дополнение к спин-решеточному взаимодействию, которое поддерживает спиновую систему при температуре решетки, существует ряд других механизмов, действующих внутри ЛЬсистемы и разрушающих внутреннюю когерентность без изменения внутренней энергии системы спинов. [13]
Последний механизм принято называть спин-решеточным взаимодействием, хотя вовсе не имеются в виду только взаимодействия со структурными элементами упорядоченных систем. [14]
Релаксация эффектов ХПЯ индуцируется спин-решеточным взаимодействием ядер. [15]