Cтраница 1
![]() |
Зависимость коэффициента.| Зависимость коэффициента. [1] |
Тип релаксации II отнесен к молекулам воды, адсорбированным в остальном адсорбционном объеме. Адсорбция молекул воды ингибирует этот третий тип релаксационного процесса. [2]
Второй тип релаксации - спин-спиновая релаксация - относится к обмену спиновыми состояниями между соседними ядрами. Поскольку чистой потери энергии при этом не происходит, спин-спиновая релаксация не оказывает влияния на относительное распределение ядер в данном спиновом состоянии, но частично влияет на ширину полосы. [3]
![]() |
Поворот вектора намагниченности М под действием 90-градус-мого импульса ( а и спад вектора намагниченности М при расхождении магнитных моментов ( б. [4] |
Такой тип релаксации обычно сильно проявляется в твердых телах и очень вязких жидкостях, когда взаимодействующие частицы оказываются во множестве локальных полей соседних магнитных диполей. В жидкостях вследствие быстрого движения молекул локальные магнитные поля усредняются и основным вкладом в ширину линии является спин-решеточная релаксация. [5]
Второй тип релаксации - спин-спиновая релаксация - относится к обмену спиновыми состояниями между соседними ядрами. Поскольку чистой потери энергии при этом не происходит, спин-спиновая релаксация не оказывает влияния на относительное распределение ядер в данном спиновом состоянии, но частично влияет на ширину полосы. [6]
Этот тип релаксации может происходить, например, через спин-спиновое взаимодействие или благодаря непрямому процессу. Время жизни двух равновероятных уровней обозначим т и затем будем варьировать, чтобы проиллюстрировать влияние релаксации на мессбауэровские спектры. [7]
Второй тип релаксации, с которым нам предстоит познакомиться, это поперечная релаксация. [8]
![]() |
Поворот вектора намагни. [9] |
Такой тип релаксации обычно сильно проявляется в твердых телах и очень вязких жидкостях, когда взаимодействующие частицы оказываются во множестве локальных полей соседних магнитных диполей. В жидкостях вследствие быстрого движения молекул локальные магнитные поля усредняются и основным вкладом в ширину линии является спин-решеточная релаксация. [10]
Такой тип релаксации обычно сильно проявляется в твердых телах и сильно вязких жидкостях, когда взаимодействующие частицы оказываются во множестве локальных полей соседних магнитных диполей. В жидкостях вследствие быстрого движения молекул локальные магнитные поля усредняются и основной вклад в ширину линии дает спин-решеточная релаксация. [11]
Второй тип релаксации, с которым нам предстоит познакомиться, это поперечная релаксация. [12]
Оба типа релаксации обусловлены зависящими от времени магнитными или электрическими полями на ядрах ( или на электронах), которые возникают вследствие хаотического теплового движения, существующего в любом веществе. Например, ядерный спин V2 может испытывать действие локальных магнитных полей, созданных спинами соседних ядер, движущихся вокруг него, спинами неспаренных электронов и спин-вращательными взаимодействиями, при которых молекулярное вращение создает магнитные поля на ядрах. [13]
Известны два важных типа релаксации. [14]
С и С2 - вклад каждого типа релаксации, т-время релаксации, определяемое из уравнения Коула - Коула, 1ц - вязкость раствора, т) 2-вязкость растворителя. [15]