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文档简介
1、关于磁化率的测定第一张,PPT共十五页,创作于2022年6月实验目的1通过测定络合物的摩尔磁化率,计算其分子的永久磁矩及未成对电子数,并推测各络合物的配键类型 ;2掌握古埃(Gouy)磁天平测定磁化率的实验原理和方法。第二张,PPT共十五页,创作于2022年6月 物质在外加磁场的作用下会感应产生一个附加磁场,该物质磁感应强度B为外磁场强度与附加磁场之和 实验原理式中0= 410-7 NA-2,称为真空磁导率。(1) 1物质的磁化率第三张,PPT共十五页,创作于2022年6月对于非铁磁质 (2)式中为物质的体积磁化率。是物质的一种宏观磁性质。 化学上常用单位质量磁化率m和摩尔磁化率M来表示物质的
2、磁性质。 式中是物质的密度 (3) (4)第四张,PPT共十五页,创作于2022年6月2.分子磁矩与磁化率的关系 物质的磁性与组成物质的原子、离子或分子的微观结构有关。当原子、离子或分子的两个自旋状态电子数不相等,即有未成对电子时,该物质具有永久磁矩。反之,则无永久磁矩。 具有永久磁矩的原子、离子或分子在外磁场下,其永久磁矩会顺着外磁场方向同向排列, 表现顺磁性, 同时它内部电子轨道运动有感应的磁矩,其方向与外磁场相反,表现出反磁性。 无永久磁矩的原子、离子或分子则只有反磁性。所以物质的摩尔磁化率为顺磁化率。顺和反磁化率反之和: 第五张,PPT共十五页,创作于2022年6月 对于反磁性物质,则
3、只有反,故M =反。摩尔顺磁化率顺和分子永久磁矩 M间的关系为:对于顺磁性物质,当 |顺|反|时, M 顺;式中k为玻尔兹曼常数=1.38066210-23JK-1 ,由M的测定可计算分子磁矩。第六张,PPT共十五页,创作于2022年6月 3. 分子磁矩与未成对电子数的关系 物质的永久磁矩与它所包含的未成对电子数n的关系为: B为波尔磁子, 其物理意义为单个自由电子自旋产生的磁矩: me为电子静止质量,e为电子电荷,c为光速。T为特斯拉。第七张,PPT共十五页,创作于2022年6月4摩尔磁化率的测定 本实验采用Gouy磁天平法测定物质的M 。 将盛有样品的样品管悬挂在两磁极中间,使样品管底部处
4、于两极中心,即磁场强度最强处。样品应足够长,其上端所在处磁场可略不计。这样圆柱形样品就处在一不均匀磁场中。沿样品轴心方向Z存在一磁场强度梯度。样品截面积为A,作用在样品一体积元AdZ上的磁矩为(-0)HAdZ,该体积元样品沿磁场方向受力df为 第八张,PPT共十五页,创作于2022年6月作用在整个样品上的力 f 为 式中0为空气的磁化率,积分边界条件H为磁场中心的磁场强度,H0为样品顶端的磁场强度。若忽略空气的磁化率,H0=0,得设W为样品置于磁场内外称量的重量差,则第九张,PPT共十五页,创作于2022年6月由于代入式(15-9)得摩尔磁化率: h 为样品高度, W为样品在无磁场作用下的重量
5、,H为磁场强度, M样品为样品的摩尔质量。 第十张,PPT共十五页,创作于2022年6月 H可由莫尔盐(NH4)2SO4FeSO46H2O标定,莫尔盐的m与温度T(热力学温度)的关系为: 在实际应用时,可采用“相对法”。即待测样品和标定用样品使用同一样品管,样品装填高度相同,并在同一磁场强度下进行测量,这时由式(11.7.13)可得:式中下标“样”代表待测样品,“标”代表莫尔盐。第十一张,PPT共十五页,创作于2022年6月实验方法 1用已知xm的莫尔盐标定磁场强度 将干燥清洁的样品管(长约120mm,带塞,未装样品)挂在天平托盘下的挂钩上,高节连结线的长度,使样品管底距磁极中心距离在150m
6、m以上,称空样品管在磁场外的重量W管。改变样品管位置,使样品管底处于磁场中心处,再称取空样品管在磁场中的重量W管。 取下样品管,用小漏斗把事先研细的莫尔盐装入样品管中,边装边振动并用玻棒压紧,使样品层装填均匀,紧密,样品层高约70mm。准确量取样品层高h,同样称取样品及管在磁场外和磁场内的重量W管+样品及W 管+样品。 每次称量取三次读数,再取平均值。2测定样品的摩尔磁化率 在样品管中装入待测样品,按照上述方法操作,测出 它们在磁场内外的重量变化。第十二张,PPT共十五页,创作于2022年6月注意事项 1.霍尔探头必须插在两磁极中间,且探头的平面应平行与两磁极面;装好后,测量过程中不再移动。2.装样应填实均匀,应放在小漏斗中边装边轻轻敲,样品高度最好一样(12cm)。3.样品管底部应放在两磁极中心,不要与任何物品相接触。 第十三张,PPT共十五页,创作于2022年6月结果记录样品质量磁场强度空管莫尔盐
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