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文档简介

1、第2章量子力学基本原理 第一节 电子的角动量 第二节 厄米矩阵的对角化 第三节 塞曼效应与旋轨耦合 第四节 自由原子(离子)Lande因子的推导 第五节 微扰理论 第六节 ESR基本原理 第七节 ESR跃迁选律 第八节 ESR谱线信号的强度、线宽与驰豫 第1节 电子的角动量 11 角动量的数学形式 第1节 电子的角动量 第1节 电子的角动量 12 角动量概念的推广 第1节 电子的角动量 13 角动量矩阵 第1节 电子的角动量 第1节 电子的角动量 第1节 电子的角动量 14 升降算符 第1节 电子的角动量 第1节 电子的角动量 15 轨道角动量在p、d 轨道上的矩阵表象 第1节 电子的角动量

2、第1节 电子的角动量 第1节 电子的角动量 第2节 厄米矩阵的对角化 21 涵义 算符在以某函数系为基的表象矩阵若为对角阵,则所用基函数即为算符的本征函数。 第2节 厄米矩阵的对角化 22 对角化方法(一) 第2节 厄米矩阵的对角化 第2节 厄米矩阵的对角化 23 对角化方法(二) 第3节 塞曼效应与旋轨耦合 31 电子轨道磁矩 第3节 塞曼效应与旋轨耦合 32 塞曼效应 第3节 塞曼效应与旋轨耦合 33 旋轨耦合 第4节 自由原子(离子)Lande因子的推导 第5节 微扰理论 第6节 ESR基本原理 61 ESR波谱学的地位和研究背景 第6节 ESR基本原理 62 ESR技术的研究对象 具有

3、奇数个电子的原子,如H原子; 内电子壳层未被充满的原子,如过渡金属元素的离子; 具有奇数个电子的分子,如NO ;某些不含奇数个电子,但其总角动量不为零的分子,如O2 ;在反应过程中或物质因受辐射作用产生的自由基 ;固体缺陷中的F中心或V中心,以及半导体等的电子空穴。 第6节 ESR基本原理 63 ESR基本原理 第6节 ESR基本原理 电子的拉莫(Larmor)进动模型 第6节 ESR基本原理 第7节 ESR跃迁选律 第8节 ESR谱线信号的强度、线宽与驰豫 81 自旋能级上粒子的分布 第8节 ESR谱线信号的强度、线宽与驰豫 82 电子自旋的寿命 第8节 ESR谱线信号的强度、线宽与驰豫 第8节 ESR谱线信号的强度、线宽与驰豫 83 线宽 tEh E h2T1 第8节 ESR谱线信号的强度、线宽与驰豫 对常见线型展宽的处理 影响线宽的因素 消除方法 自然宽度 (约10-4 Hz,可忽略) 自旋晶格弛豫 1)降低实验温度 自旋自旋弛豫 2)以反磁

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