电子顺磁共振波谱概要课件.ppt

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1、ElectronParamagneticResonanceSpectroscopy第一章电子顺磁共振波谱法(EPR)第一节EPR的基本原理1.1EPREPREPR比如:自所以说:窄的又如:蒽即::如:氧分子又如:氢、氮、碱的原子。1.2EPR1、灵敏度高如:测DPPH时,下限是mol2、可直接检测不破坏样品1、自由基寿命很短、浓度太低2、波谱解析困难所以在物理学、化学、生物学、医学、生命科学、材料学、地矿学和年代学等领域有广泛的应用连续流动法、快速冷冻法、自旋捕获技术、自旋标记技术、自旋探针技术高速计算机1.3基本原理1.3.1物质的磁性1)大多数物质本身不呈现磁性,但由

2、于它内部的电子轨道运动,在外磁场作用下产生Larmor进动.感应出一个诱导磁矩,磁矩的方向与外磁场相反,表现为一个附加磁场H‘<o,即:H’和H0反向,其磁化强度与外磁场强度成正比,并随着外磁场的消失而消失,这类物质称为逆磁性物质。2)有些物质的原子、分子或离子:本身具有永久磁矩.无外磁场时,由了热运动,永久磁边的方向是随机的,所以该磁矩的统计值等于零,但处在外磁场中时,一方面物质内部的电子也有上述逆磁性物质那样的Larmor进动,磁化方向与外磁场相反;另一方面,永久磁矩会顺着外磁场方向排列.其磁化强度与外磁场强度成正比;磁化方向与外磁场相同,因此产生的附加磁场是上述两方

3、面共同作用的总结果,其H‘>o.故称这类物质为顺磁性物质。物质在外磁场作用下的磁化现象有3种情况:3)还有一类物质,如铁、镍、磁铁矿等,虽然它们也是H’>0,但其被磁化的强度与外磁场强度不成正比关系.而是随着外磁场强度的增加而急剧增强,当外磁场消失后,这种物质的磁性并不消失呈现出滞后的现象,这类物质称为物质。1.3.2磁场和磁矩磁矩:轨道磁矩的定义:自旋磁矩的定义:铁磁性磁矩与磁场相互作用能:1.3.3电子自旋磁矩电子自旋磁矩与自旋角动量的关系:电子自旋磁矩在外磁场中的能量:波尔磁子能级差:1.3.4共振条件在理上要满足共振条件,可以用两种方式:(1)固定频率改变场强,即

4、:扫场法;(2)固定场强改变频率,即:扫频法。1.3.5线宽、线型、弛豫线宽(1)寿命增宽(LifeBroadening)测不准关系:即:根据共振条件知:自旋—晶格相互作用久期增宽(SecularBroadening)自旋--自旋相互作用影响H‘的因素:1.动态因素热起伏2.空间因素两个顺磁粒子间的相互作用顺磁性逆磁性增大r的方法:固体同晶形液体稀释自旋弛豫线型:Lorentz线型判定的Gauss线型1.3.6g因子(1)g因子的概念34002.0023但:9500另外:对于大多数分子,激发态的掺入与取向有关,即表现为各向异性,从而使g因子也是各向异性,则g因子的大小与自

5、旋体系相对于外磁场的方向有关。g因子的各向异性通常用一个二级张量形式来描述。由于分子的对称性,往往存在一个主轴系,如果把x,y,z坐标旋转到主轴系中,则g张量矩阵只有对角元素,即:(2)g因子的测定(A)绝对法(B)比较法1.1.7超精细结构1.超精细相互作用(1)原子核的磁矩其中:质量数原子序数自旋量子数I偶数偶数0偶数奇数1,2,3….奇数奇数或偶数1/2;3/2;5/2….中子和质子都是费米子,自旋都是h/2;凡是中子数和质子数都是偶数的原子核(称为偶偶核)自旋都为零,凡是中子数和质子数中有一个是奇数的原子核(称为奇偶核)的自旋都是h的半奇数倍,凡是中子数和质子数都

6、是奇数的原子核(称为奇奇核)的自旋都是h的整数倍,.而所以从而总的相互作用能:3.几种超精细能谱线根据含有两个I=½的等性核共8个能级,产生3条谱线谱线强度之比:1:2:12.含有三个I=½的等性核共16个能级,产生4条谱线,谱线强度之比:1:3:3:13.含有n个I=½的等性核4.含有两个I=1的等性核比如:两个氮核与一个未成对电子有等同的作用,由于核的I=1,所以:当第一个氮核与末成对电子作用而分裂成3个能级.在此基础上,第二个氮核进一步发生分裂,由于作用的强弱与第一个氮核相相同,所以有部分能级发生重合。最终产生5条谱线,强度比例为:1:2:3:2:1如含有:n1个核

7、自旋为I1,n2个核自旋为I2,:nk个核自旋为Ik。则产生最多(2n1*I1+1)(2n2*I2+1)…(2nk*Ik+1)条谱线1.1.8自旋浓度自旋浓度即:单位重量或单位体积中所含未成对电子的数目(白旋数)。谱线的面积与自旋数的关系自旋自旋浓度射频场振幅射频场频率温度电子顺磁共振波谱仪主要由微波系统、磁铁系统、谐振腔和信号检测系统等部分组成。第三节仪器和方法EPR原理图一、微波系统1、微波及其特点2.微波器件(1)速调管反射式速调管的结构(2)波导波导管结构示意图(3)衰减器衰减器刻度范围为0-60dB(4)调配器(5)

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