Cтраница 1
Броуновское движение молекул в жидкостях является основной причиной, определяющей зависимость от времени взаимодействий, наблюдаемых экспериментально. Возникающие на частоте ( Л1 магнитные шумы вызывают переходы между спиновыми состояниями, обеспечивая тем самым эффективный механизм спин-решеточной релаксации. Мерой вращательной подвижности является время корреляции вращательных движений Trot, т.е. характерное время, за которое молекула в целом или та ее часть, которая содержит рассматриваемый ядерный спин, повернется на угол, равный в среднем 1 рад. [1]
При увеличении температуры усиливается броуновское движение молекул и частота их ударов о поверхность. При этом давление газа увеличивается. [2]
Охлаждение нефти сопровождается ослаблением броуновского движения молекул и дисперсной фазы коллоидной системы. При дальнейшем охлаждении концентрация кристаллов парафина в нефти увеличивается. Это приводит к увеличению содержания дис-пврс - ной фазы в коллоидной системе. [3]
Как было отмечено ранее, броуновское движение молекул в жидкости приводит к усреднению прямых диполь-дипольных взаимодействий между отдельными ядерными моментами и к уменьшению их до нуля; таким образом, дипольные взаимодействия могут только повлиять на релаксацию. [5]
Как показал И. И. Собельман [279], броуновское движение молекул, сопровождающееся их поворотами, при-водит к уширению линий комбинационного рассеяния. [6]
Тепловое движение молекул растворителя является причиной броуновского движения молекул растворенного вещества. Сущность его заключается в том, что о поверхность молекулы непрерывно ударяются молекулы жидкости - растворителя. При каждом ударе молекуле передается некоторый импульс. Удары происходят беспорядочно во времени и по направлению. Броуновское движение отражает тепловое движение молекул растворителя. [7]
В жидкости, помещенной в зазоре, происходит броуновское движение молекул, причем столкновение их у горячей стенки гораздо большее, чем у холодной. Определенные типы молекул при этом удаляются от горячей стенки в большей степени, чем другие, которые, наоборот, приближаются к ней. Таким образом, молекулы, удаляющиеся от горячей стенки, попадают в опускающийся конвекционный поток вдоль холодной стенки и концентрируются внизу колонны. [8]
![]() |
Поглощение излучения потерей энергии. [9] |
Поглощение небольшого количества энергии, соответствующего, например, броуновскому движению молекул при комнатной температуре или излучению в области СВЧ, может вызвать вращательные переходы без изменения колебательных или электронных состояний. [10]
Беспорядочное перемешивание и изменение взаимного расположения частиц в таких системах напоминает броуновское движение молекул в капельной жидкости. [11]
![]() |
Схема, иллюстрирующая получение корреляционной функции для случайной функции f ( t. [12] |
Например, / ( t) может быть некоторой величиной, связанной с броуновским движением молекул воды. [13]
В жидкостях с малой вязкостью, в которых коэффициенты диффузии молекул велики, необходимо учитывать броуновское движение молекул при определении R0 из опытных данных. [14]
Спин-решеточная релаксация вызвана той компонентой поля, которая флуктуирует с резонансной частотой благодаря изменениям г и 0, вызванным броуновским движением молекул. Если некоторая частица со спином Yz переходит из одного спинового состояния в другое, то создаваемое ею локальное поле меняется на резонансной частоте и может приводить к переходу другой частицы, взаимодействующей с первой. По закону сохранения энергии переходы частиц происходят в противоположных направлениях, так что относительные заселенности спиновых состояний при этом не меняются, и этот процесс не является спин-решеточной релаксацией. Однако время жизни частицы на каждом уровне при этом меняется, что приводит к уширению линии - так называемая спин-спиновая релаксация. В жидкостях, где молекулы находятся в беспорядочном движении, усредненное по времени поле диполя равно нулю, поскольку cos26 Vs. Однако в каждый момент это поле отличается от нуля, и различные частицы в образце находятся в слегка различных локальных магнитных полях ( сумма Bz и 5ДИп), а спиновые состояния одних частиц различаются между собой несколько больше, чем состояния других частиц. Вследствие этого вместо одной резонансной частоты мы получаем целый набор близких резонансных частот, что приводит к уширению линии. Это также является спин-спиновой релаксацией. [15]