电子自旋共振原理及应用毕业论文.doc
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1、大庆师范学院本科生毕业论文电子自旋共振原理及应用院 (系) 物理与电气信息工程学院专 业 物理学 研 究 方 向 电子自旋共振原理及应用学 生 姓 名 学 号 201001071451 指导教师姓名 指导教师职称 年 月 日摘要本文综述了电子自旋共振(简称ESR)的基本原理以及相关的研究方法及手段,综述了ESR在各相关领域中的应用。关键词:电子自旋共振;原理;应用 Abstract The basic mechanism of the electron spin resonance(ESR)technique has been introduced and the application of
2、 ESR used in Related fields.Key words:electron spin resonance(ESR):Principle;application第一章 前言ESR电子自旋共振,是一种可以直接钻研和检测含有未成对电子的具顺磁性物质的高效剖析方式。它的检测灵敏度很高,并且检测样品不易遭到破坏,检测过程中不会遭到化学反应的干扰。因此,在反应过程中对未成对电子的构成、消逝、再生和转移的跟踪,在领会物质的布局与机能的关系和研究反映机制方面有着主要的作用。本文综述了电子自旋共振的基本原理以及在各科学范畴的有效利用。 1.1 ESR发展的进程德国科学家泽勒提出可以依据样品所接
3、收的天然辐射剂量来推导样品生成年代,这类测年方式就是电子自旋共振。1945年扎沃思基第一个观测到被置于恒定磁场中的顺磁性样品在高频电磁波之下,当磁场强度及高频微波的频率改变成某一特定数值时,微波能量会被顺磁性物质大量吸收。他把这类现象称为顺磁共振也便是电子自旋共振。顺磁性的物质是一种由不成对电子所发生的小磁体,也叫做顺磁中心。利用样品中顺磁中心浓度与辐射剂量成正比这一特性,若是样品在生成时所含有的顺磁中心数量是零,并且收集样品的所在地天然辐射剂量率相对于稳定,那么样品中顺磁中心的数量与样品的年限也就成正比。1975年日本科学家池谷元伺初次将电子自旋共振法应用于对山洞碳酸盐沉积、贝壳、珊瑚、骨骼
4、及断层泥、火山灰等被测物年限的测定。此方式在80年代又获得快速的进展。这种方法的优势在于:可进行测试的样品种类多,可测定年限的较长,所需要的样品用量不多。电子自旋共振法大大填补了铀法及14C法的部分空缺。第二章 ESR原理2.12.2 ESR基本原理待添加的隐藏文字内容2根据泡利不相容原理:每一个分子轨道上不能存在两个自旋态不一样的电子。每对电子必为一个自旋向上,一个自旋向下,而磁性彼此抵消因此各个轨道上已成对的电子自旋运动产生的磁矩是彼此抵消的,唯有存在未成对电子的物质才具备永久磁矩,它在外磁场中显现顺磁性。所以只有不成对电子存在,才能显现磁共振,就像过度元素重金属或者自由基的存在。当不存在
5、外加磁场作用时,未成对电子的方向是随机的。在外加磁场H的影响下,未成对电子会产生能级分裂。这种分裂就是塞曼分裂;如果在垂直于磁场的方向上施加频率为的电磁波,当满足下面前提: (1)处于两能级间的电子产生受激跃迁,致使一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,这便是所谓的电子自旋共振现象。在式中是普朗克常数,是波尔磁子;是无因次的常数,称为因子。对相伴而发生的电磁波接收称为电子自旋共振吸收。产生ESR的条件为高斯定理。一个分子中有大量电子,一般来说每两个其自旋反相,因此相互抵消,净自旋常为0。但自由基存在奇数的电子,有不成对的电子。同样有的分子虽然含有偶数的电子,但两个电子的自旋方
6、向相同,净自旋为一。原子和离子也有具有净自旋的和等常磁性离子即是。这些原子和分子为ESR研究的对象。由于电子自旋与原子核的自旋相互作用,ESR可具有几条线的结构,将此称为超微结构。g因子及超微结构都有助于了解原子和分子的电子详细状态。也可鉴定自由基。另外,从ESR吸收的强度可进行自由基等的定量。因为电子自旋的缓和依赖于原子及分子的旋转运动,所以通过对ESR的线宽测定,可以了解原子及分子的动的状态。2.3 电子自旋共振技术的原理的应用2.3.1自旋标记法、自旋探针法自旋标记法是利用化学反应把一种稳定的顺磁性分子通过共价键引入被研究分子的指定位置,然后根据ESR的波谱特性来研究分子所处环境的物理和
7、化学性质,此方法可以更为灵敏和准确地研究高分子链运动和相结构变化,这是一种通过共价结合实现使被研究物质具有顺磁性的方法。自旋探针法是将自旋探针分子加到被研究的体系中,使逆磁性体系变为顺磁体系而成为ESR能够检测的对象。通常采用的探针分子是非常稳定的氮氧自由基。与自旋标记法不同,这是一种通过非价键结合实现使被研究物质具有顺磁性的方法。第三章 电子自旋共振的应用3.1电子自旋共振的应用电子自旋共振可以应用在多个领域,包括了:固态物理,辨识与定量自由基分子(即带有不成对电子的分子)。化学,用以侦测反应路径。生物医学领域,用在标记生物性自旋探子。另外在造影方面另有用途。一般而言,自由基在化学上是具有高
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