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文档简介
§4.5电子顺磁共振电子顺磁共振(ElectronParamagneticResonanceEPR)或称电子自旋共振(ElectronSpinResonanceESR)直接检测和研究含有未成对电子的顺磁性物质电子的磁共振电子自旋磁矩的磁共振电子轨道磁矩的磁共振4.5.1电子顺磁共振基本原理根据保里原理:每个分子轨道上不能存在两个自旋态相同的电子,因而各个轨道上已成对的电子自旋运动产生的磁矩是相互抵消的,只有存在未成对电子的物质才具有永久磁矩,它在外磁场中呈现顺磁性。物质的顺磁性是由分子的永久磁矩引起的电子自旋产生自旋磁矩μs=ge
是玻尔磁子
ge是无量纲因子,称为g因子自由电子的g因子为ge=2.0023单个电子磁矩在磁场方向分量μ=1/2ge外磁场H的作用下,只能有两个可能的能量状态:即E=±1/2gβH
如果在垂直于H的方向上施加频率为hυ的电磁波,当满足下面条件
hυ=gβH
处于两能级间的电子发生受激跃迁,导致部分处于低能级中的电子吸收电磁波的能量跃迁到高能级中--------顺磁共振现象能量差△E=gβH这种现象称为塞曼分裂(Zeemansplitting)受激跃迁产生的吸收信号经电子学系统处理可得到EPR吸收谱线,EPR波谱仪记录的吸收信号一般是一次微分线型,或称:
一次微分谱线EPR和NMR的区别:[1].EPR是研究电子磁矩与外磁场的相互作用,即通常认为的电子塞曼效应引起的,而NMR是研究核在外磁场中核塞曼能级间的跃迁。换言之,EPR和NMR是分别研究电子磁矩和核磁矩在外磁场中重新取向所需的能量。[2].EPR的共振频率在微波波段,
NMR的共振频率在射频波段。[1].提供必要的共振频率的电磁波发生器—速调管(微波系统)[2].由电磁铁提供的稳定磁场(磁铁系统)[3].可使样品处于磁场和电磁波都合适的方向的样品腔(谐振腔)[4].检测系统(包括检波器、放大器、记录器等)4.5.2电子顺磁共振仪器4.5.3电子顺磁共振的研究对象自由基和顺磁性金属离子(大多数过渡金属离子和稀土离子)及其化合物[1].自由基:自由基指的是在分子中含有
一个未成对电子的物质(a)二苯苦基肼基(DPPH)(b)三苯甲基[2].双基(biradical)或多基(polyradical):在一个分子中含有两个或两个以上未成对电子的化合物,但它们的未成对电子相距较远,相互作用较弱[5].固体中的晶格缺陷一个或多个电子或空穴陷落在缺陷中或其附近,形成了一个具有单电子的物质,如面心、体心等。[6].具有奇数电子的原子如氢、氮、碱金属原子。4.5.3g因子g因子顺磁共振中的重要参量表征着磁场共振的位置得到化学键和分子或原子结构的信息具有各向异性的特性对于无轨道角动量的分子,其g因子刚好等于自由电子的自旋值ge=2.0023不少有机自由基的g因子非常接近于这个数值。另一方面,有的样品如过渡金属离子及其化合物的g值却是偏离自由电子的ge值。4.5.4超精细相互作用单一的EPR谱线劈裂成多重特异的谱线图谱线数目间隔相对强度
与电子相互作用的核的自旋形式数量相互作用的强弱
顺磁物质的分子结构未成对电子与核磁矩的相互作用------超精细耦合或超精细相互作用对于状态处于(MS,MI)
体系的能量为
E(MS,MI)=gβHMS+aMSMI即
E4=E(1/2,1/2)=(1/2)gβH+a/4E3=E(1/2,-1/2)=(1/2)gβH-a/4E2=E(-1/2,-1/2)=-(1/2)gβH+a/4E1=E(-1/2,1/2)=-(1/2)gβH-a/4四个能级间只有二个允许跃迁,只能产生两条谱线EPR的跃迁选律△MS=±1,△MI=0hυ=△E4,1=gβH1+a/2hυ=△E3,2=gβH2-a/2H1=hυ/(gβ)-a/(2gβ)H2=hυ/(gβ)+a/(2gβ)固定频率为υ0,hυ0/(gβ)=H0若令a/(gβ)→a,单位为高斯
a------各向同性超精细偶合常数即H1=H0-a/2H2=H0+a/2
a=H1-H2
氢原子的能级(体系的S=1/2,I=1/2)(a)恒定外磁场和可变的微波频率;(b)可变外磁场和恒定的微波频率4.5.4EPR的应用证明自由基的存在得到分子结构,以及化学反应机理和反应动力学方面的重要信息如环辛四烯是一个非平面分子,当用碱金属还原,生成环辛四烯负离子自由基化学方面有机自由基的研究得到了九条等间距,
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