实验三磁化率的测定.doc

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1、实验三磁化率的测定一、实验目的1、用古埃法测定物质的磁化率,求算其顺磁性原子(离子)的未成对电子数。2、掌握古埃法测定磁化率的实验原理和技术。3、掌握古埃磁天平的使用方法。二、基本原理1、分子磁矩与磁化率物质在外磁场H0作用下,由于电子等带电体的运动,会被磁化而感应出一个附加磁场H'。物质被磁化的程度用磁化率表示,它与附加磁场强度和外磁场强度的比值有关:H'=4πH0(3—1)为无因次量,称为物质的体积磁化率,简称磁化率,表示单位体积内磁场强度的变化,反映了物质被磁化的难易程度。化学上常用摩尔磁化率表示磁化程度,它

2、与的关系为:(3—2)式中M、分别为物质的摩尔质量与密度。的单位为m3mol−1。物质在外磁场作用下的磁化现象有三种:(磁化现象与组成物质的分子、原子及离子的内部结构有关,不同的物质受到相同外磁场的作用,其产生的磁化现象不尽相同。归纳起来,有以下三种。)(磁化现象与组成物质的分子、原子及离子的内部结构有关,不同的物质受到相同外磁场的作用,其产生的磁化现象不尽相同。归纳起来,有以下三种。)第一种,物质的原子、离子或分子中没有自旋未成对的电子,即它的分子磁矩=0。当它受到外磁场作用时,内部会产生感应的“分子电流”,相应

3、产生一种与外磁场方向相反的感应磁矩。如同线圈在磁场中产生感生电流,这一电流的附加磁场方向与外磁场相反。这种物质称为反磁性物质,如Hg、Cu、Bi等。它的称为反磁磁化率,用表示,且<0。第二种,物质的原子、离子或分子中存在自旋未成对的电子,它的电子角动量总和不等于零,分子磁矩0。这些杂乱取向的分子磁矩在受到外磁场作用时,其方向总是趋向于与外磁场同方向,这种物质称为顺磁性物质,如Mn、Cr、Pt等,表现出的顺磁磁化率用表示。但它在外磁场作用下也会产生反向的感应磁矩,因此它的是顺磁磁化率与反磁磁化率之和。因

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8、所以对于顺磁性物质,可以认为=,其值大于零,即>0。第三种,物质被磁化的强度随着外磁场强度的增加而剧烈增强,而且在外磁场消失后其磁性并不消失。这种物质称为铁磁性物质。物质的磁性因此分为三种即:顺磁性、反磁性、铁磁性。对于顺磁性物质而言,摩尔顺磁磁化率与分子磁矩关系可由居里——郎之万公式表示:==(3—3)式中NA为阿伏加德罗常数(6.022×1023mol−1),k为玻尔兹曼常数(1.3806×10−23JK−1),为真空磁导率(4π×10−7NA−2),T为热力学温度。式(3—3)可作为由实验测定磁化率来研究物质

9、内部结构的依据。分子磁矩由分子内未配对电子数n决定,其关系如下:(3—4)式中为玻尔磁子,是磁矩的自然单位。=9.274×10−24JT−1(T为磁感应强度的单位,即特斯拉)。2、古埃法测定物质的摩尔磁化率()的原理本实验用古埃磁天平测定物质的摩尔磁化率,测定原理如图3—1所示。一个截面积为A的样品管,装入高度为h、质量为m的样品后,放入非均匀磁场中。样品管底部位于磁场强度最大之处,即磁极中心线上,此处磁场强度为H。样品最高处磁场强度为零。前已述及,对于顺磁性物质,此时产生的附加磁场与原磁场同向,即物质内磁场强度增

10、大,在磁场中受到吸引力。设为空气的体积磁化率,可以证明,样品管内样品受到的力为:(3—5)将式(3—2)代入上式,并考虑到,而值很小,相应的项可以忽略,可得:图3—1(3—6)古埃磁天平测量原理在磁天平法中利用精度为0.1mg的电子天平间接测量F值。设Δm0为空样品管在有磁场和无磁场时的称量值的变化(Δm0=m0有-m0无),Δm为装样品后在有磁场和无磁场时的称量值的变化(Δm=m有-m无),则(3—7)式中,g为重力加速度,将式(3—7)代入式(3—6),可得:(3—8)磁场强度H可由特斯拉计测量,应该注意,特斯

11、拉计测量的实际上是磁感应强度B,单位为T(特斯拉)。磁场强度H可由关系式计算得到,H的单位为Am−1。也可用已知磁化率的莫尔氏盐标定。三、仪器和试剂古埃磁天平(包括电子天平)1台;软质玻璃样品管2支;装样品工具(包括角匙、小漏斗、玻璃棒、研钵)1套;FeSO4·7H2O(A.R.);K4[Fe(CN)6]·3H2O(A.R.)。四、操作步骤1、调整仪器(1)检查两磁头间的距离是否合适,试管尽可能在两磁头的正中间。(2)电流调节器左旋至最小,接通电源。此时电流表显示为全零,特斯拉计显示值不一定是全零,待预热五分钟以后

12、,调节调零电位器使特斯拉计处于全零值。2、测量空样品管质量变化(Δm0=m0有-m0无)将空的样品管悬于磁极的正中心位置,测定空管在加励磁电流(励磁电流就是产生磁场的电流,不同的地方不一样。如继电器,励磁电流就是流过继电器线圈的,使继电器动作的电流,在电机学中是指通过励磁绕组中的电流,励磁绕组是形成磁极的绕组。)前后的质量。重复测定三次,取平均值,求出样品管

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