Cтраница 1
Спектры твердых тел, как правило, бывают широкими по частоте и поэтому годятся только для более простых измерений. Например, комбинированное использование ядерного и электронного резонанса в твердом теле дает возможность [151, 168] сравнивать частоты. [1]
Форма спектров ЯМР твердых тел обычно такова, что максимум крутизны приходится на середину расстояния между Н0 и концом спектра. Поэтому б - ДЛ /, следовательно, определенный с помощью ( П 7) второй момент будет в - 2 5 раза больше истинного. Ошибка проистекает из-за существенного отклонения реальной формы спектров от гауссовой и приближения ее к прямоугольной. [2]
![]() |
Запись спектра ЭПР в виде линий поглощения ( а и первой производной ( б. [3] |
Линии в спектрах ЯМР твердых тел имеют довольно большую ширину ( порядка 10 - 102 эрстед), поэтому этот раздел спектроскопии часто называют ЯМР широких линий. Метод позволяет изучать диполь-дипольное взаимодействие магнитных моментов ядер, относительную ориентацию ядер и расстояние между ними. [4]
Факторгруппы важны при анализе спектров твердых тел. Группы, которые содержат в качестве элементов симметрии примитивные трансляции, очевидно, являются группами бесконечного порядка. Это можно видеть из выражения ( III, 1 - 7); постоянные tx, ty и tz могут иметь любые целочисленные значения. Однако в эти бесконечные группы примитивных трансляций входят конечные группы, обозначаемые /, которые являются инвариантными подгруппами 73 пространственных групп. [5]
Исследование квадрупольных эффектов в спектрах ЯМР твердых тел дает возможность получить информацию, представляющую интерес для кристаллохимии. Параметры квадруполь-ного взаимодействия чувствительны как к симметрии узлов кристаллической решетки, так и к характеру химической связи между исследуемым атомом и его окружением. Поэтому по спектрам ЯМР квадрупольных ядер выясняются многие детали пространственной структуры и химического строения кристаллов. Ядро V51, обладающее квадрупольным моментом, является удобным объектом в таких исследованиях. [6]
Причина этого явления заключается в изменении фонон-ного спектра твердого тела. [7]
Линии поглощения ядерного магнитного резонанса в спектрах твердых тел имеют довольно большую ширину, и соответственно эту область применения ЯМР обычно называют ЯМР широких линий. [8]
Вид спектров ЯМР жидких образцов сильно отличается от вида спектров твердых тел. Весьма различна и информация, получаемая в этих двух случаях. В спектроскопии ЭПР различия между твердыми и жидкими образцами также существенны, хотя и не столь велики. В этой главе мы опишем общие свойства спектров жидкостей, а в дальнейших главах более подробно остановимся на причинах некоторых из наблюдаемых эффектов. Хотя между спектрами ЯМР и ЭПР имеется много общего, существует и весьма важное отличие, состоящее в том, что большинство молекул содержат в своем составе несколько магнитных ядер, тогда как несколько неспаренных электронов встречаются лишь в небольшом числе радикалов. Именно так обстоит дело в ионах металлов, а также в триплетных молекулах. В дальнейшем мы кратко остановимся на свойствах систем этих типов. [9]
Несмотря на достигнутые в последнее время успехи и возросший интерес к двухфононным спектрам твердых тел, мы решили не включать в данную книгу главу, посвященную ис - - ключителыю этой теме. Прежде всего этому препятствует объем книги. [10]
![]() |
Прямые корреляционные функции. [11] |
Йевик [4] исходили из того, что вблизи температуры кристаллизации де-баевский спектр жидкости не должен сильно отличаться от спектра твердого тела. [12]
Полосы инфракрасных спектров, обусловленные присутствием на поверхности гидроксильных групп, впервые наблюдались исследователями, которые интересовались в основном спектрами твердого тела, а не спектрами адсорбированных молекул. Несмотря на это, данная ими интерпретация полос гидроксильных групп оказалась полезной при дальнейших исследованиях адсорбции. [13]
В жидкостях локальные магнитные поля, создаваемые соседними ядрами, полностью усредняются в результате интенсивного молекулярного движения, и линии спектра, в отличие от линий спектра твердых тел, становятся узкими. В этом случае вид спектра определяется влиянием магнитных полей, создаваемых электронными оболочками атомов, и влиянием электронов, участвующих в образовании химических связей между атомами. [14]
Уменьшенный нагрев чугунной плиты над топливником происходит вследствие того, что радиация несветящегося газового пламени эжекционных горелок обусловливается лишь излучением отдельных полос углекислоты ( СО2) и водяных паров ( Н2О) в спектре твердого тела. Общее излучение от пламени при горении твердого топлива в несколько раз усиливается раскаленным его слоем, равномерно распределенным на колосниковой решетке. [15]