Cтраница 1
Действие поля лигандов оказывает влияние на различные свойства соединений d - элементов. Следует иметь в виду, что ионы в водных растворах, как мы увидим ниже, образуют гидратные комплексы. [1]
![]() |
Характеристики ионов в октаэдрическом поле. [2] |
Действие поля лигандов оказывает влияние на самые различ ные свойства соединений rf - элементов. Следует учитывать, что ионы в водных растворах, как мы увидим ниже, образуют гид-ратные комплексы. [3]
![]() |
Изменение радиусов ионов в ряду Ca2t - Zn2. [4] |
Действие поля лигандов оказывает влияние на различные свойства соединений J-элементов. Следует иметь в виду, что ионы в водных растворах образуют гидратные комплексы. Ниже в качестве примера рассмотрена закономернсхггь изменения радиусов ионов в рядах ( / - элементов. [5]
![]() |
Характеристика ионов в октаэдрическом поле. [6] |
Действие поля лигандов оказывает влияние на самые различные свойства соединений d - элементов. Следует учитывать, что ионы в водных растворах, как мы увидим ниже, образуют гидратные комплексы. [7]
![]() |
Характеристика ионов в октаэдрическом поле. [8] |
Действие поля лигандов оказывает влияние на различные свойства соединений d - элементов. Следует иметь в виду, что ионы в водных растворах, как мы увидим ниже, образуют гидратные комплексы. [9]
Действие нерегулярного поля лигандов приводит к значительному неоднородному уширению энергетических уровней оптических центров в активированных стеклах. Энергетические уровни, а следовательно, и линии поглощения и люминесценции элементов с незаполненной 4 / - оболочкой в стеклах также уширены, но значительно слабее ( примерно 200 см 1) из-за хорошей экранировки 4 / - оболочки, и такие элементы применяются в качестве активаторов стекол. Поглощение и люминесценция ионов редкоземельных элементов являются следствием запрещенных электронных переходов внутри - оболочки. [10]
Действие нерегулярного поля лигандов приводит к значительному неоднородному уширению энергетических уровней оптических центров в активированных стеклах. Линии поглощения и люминесценции элементов с незастроенными З - оболочками ( случай среднего кристаллического поля) в стеклах очень широки ( ж2000 см -) - Энергетические уровни, а следовательно, и линии поглощения и люминесценции элементов с незаполненной 4 / - оболочкой в стеклах также уширены, но значительно слабее ( 200 см -) из-за хорошей экранировки 4 / - оболочки, и такие элементы применяются в качестве активаторов стекол. Поглощение и люминесценция ионов редкоземельных элементов являются следствием запрещенных электронных переходов внутри 4 / - оболочки. [11]
Основным результатом действия поля лигандов является расщепление электронных состояний в нулевом магнитном поле и вытекающая отсюда тонкая структура в спектре парамагнитного резонанса. Поскольку это расщепление появляется только в высших приближениях теории возмущений, величина его обычно очень мала по сравнению со штарковскими расщеплениями ( - 102см -) редкоземельных ионов, находящихся не в S-состоянии. К счастью, экспериментаторы могут очень просто учесть такие эффекты, вводя в спиновый гамильтониан спиновые операторы, отражающие симметрию кристаллического поля. [12]
У ионов в комплексных соединениях под действием поля лигандов происходит погашение орбитального момента. Анализ показывает, что поле в большей или меньшей степени снижает вращательное вырождение. [13]
![]() |
Расщепление орбитального вырождения спектроскопических термов в поле лигандов кубической симметрии ( октаэдрической - окт., тетраэдрической - тетр.. [14] |
Теперь необходимо рассмотреть расщепление основных спектроскопических термов под действием поля лигандов. Было сделано предсказание, что орбитальная составляющая может быть ассоциирована с орбитальным триплетом, возникающим при расщеплении, но не с орбитальным синглетом или дублетом. Именно по этой причине дублет часто называют немагнитным. Однако этот термин не применим для спинового углового момента, связанного с этим дублетом. [15]