磁偶极相互作用及弛豫.ppt
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1、磁偶极相互作用及弛豫,陈颖 2010.10,量子力学的微扰理论,常微扰:H不随时间变化能级发生偏移,简并的能级发生分裂静磁场B0、化学位移、J偶合微扰作用足够长的时间,系统会发生跃迁,但跃迁几率很低静磁场随机涨落引起的自发跃迁(随机),核磁共振研究的两个关键问题:谱图自旋能级分裂弛豫时间自旋在能级间的跃迁,量子力学的微扰理论,与时间有关的微扰:H(t)电磁场相互作用随时间变化,形成随时间变化的微扰,使谱线展宽甚至消失系统不再保持某个本征态,而是本征态的一个随时间变化的线性组合,每个本征态有一定几率 反映系统由初始能级(k)跃迁至某一高能级(m)的几率Ek,跃迁几率,RF激励、T1弛豫、T2弛豫
2、,相互作用F越强,跃迁几率越大主要发生在未扰动前简并的能级之间激励时间t越长,E,hard,soft pulse选择定则影响:m=1单量子,磁矩-磁矩相互作用,磁矩-磁矩相互作用的种类:假设磁矩的尺度为l分子内(短程相互作用,rl,偶极偶合,取向任意)直接相互作用(T1,T2弛豫)假设点P(x,y,z)与磁矩的中心距离为r,r由指向P,在P点处产生的磁场为,Br-3随r,B迅速,取向任意,且随时间变化,常微扰的主体,波动微扰的主体,Br-3,r,B迅速,偶极-偶极相互作用,假设磁矩A受到磁矩B的作用,将B分解为平行于B0和垂直于B0的分量平行分量:改变磁矩A处的磁场强度局部磁场非均匀性垂直分量
3、:由于磁矩A、B都绕B0进动,B对A来说相当于一个旋转磁场(类似于RF场作用)不同粒子:ABB对A无作用同种粒子:A=BA、B间发生共振吸收和辐射,交换能量 反过来,磁矩B也受到磁矩A的作用磁偶极相互作用(同核自旋,异核自旋,核自旋-电子),偶极-偶极相互作用,偶极相互作用能,偶极-偶极偶合常数R表征偶极相互作用的大小,量子力学微绕理论,I=1/2双自旋系统(不考虑偶极相互作用),体系的四个本征态为:,简并态,独立态,考虑偶极相互作用后:在一级近似下,体系能量的修正值为:,体系原本征态|m下的偶极相互作用能的平均值,I=1/2双自旋系统(考虑偶极相互作用),偶极相互作用能,同核偶合常数,纵向相
4、互作用:B0非均匀性:T1、T2弛豫,横向相互作用:T2弛豫,若为异核,异核偶合常数,偶合常数JD,偶极相互作用下的跃迁,体系原有的本征态之间发生混杂,每个本征态具有不同的几率体系受微绕离开本征态,发生跃迁按照微扰理论,跃迁倾向于在间隔小的能级之间进行(未考虑偶极相互作用前的简并态),跃迁的选择法则:m=1若相互作用复杂且足够强(偶极偶合),就会在原有能级的基础上分裂出更多能级,从而形成更多的跃迁方式m=0,2多量子跃迁,跃迁的选择,相互作用能的大小也反映了谱线分裂(展宽)的宽度,NMR过程的四个阶段,无磁场:核自旋随机排列,能级简并(自旋动能)静磁场B0(常微扰):核自旋沿与B0平行或反平行
5、方向排列取向不同的自旋在磁场中具有不同的磁场能:使原来简并的能级分裂为2I+1个能级塞曼分裂各自旋处于本征态,系统处于热平衡状态:Mz=M0,Mxy=0RF激励(随时间变化的谐振微扰,连续波/脉冲波):自旋发生跃迁,系统离开平衡态:MzM0,Mxy0 跃迁具有选择性共振吸收CW:单一选择,仅当=12时共振吸收才发生PW:带宽选择,当 时共振吸收都可发生撤销RF后:自旋跃迁回低能级,发射出NMR信号,同时系统自发恢复到热平衡状态,弛豫作用使这个过程缩短随时间变化的谐振微扰,脉冲的宽度越窄,选择性越差(E12越大),弛豫的定义和种类,定义:自旋系统在受到某种外界作用(如RF)后偏离平衡状态,当外界
6、作用停止后,系统自发地恢复到平衡状态的过程称为弛豫种类:纵向弛豫(自旋-晶格弛豫,T1)横向弛豫(自旋-自旋弛豫,T2)自旋锁定下的纵向弛豫(T1)自旋章动下的横向弛豫(T2),RF激励过程的动力学,核自旋在RF激励的作用下由低能级跃迁到高能级(受激吸收),同时也要跃迁回来(受激辐射),由于处于低能级的原子数较多,总体表现为净吸收磁共振吸收现象 假设激励在t=0时刻开始,上下能级的粒子数差为,受激吸收速率=受激辐射速率=P,t时,0,上下能级的粒子数相等,系统达饱和,0很小,但它是形成NMR现象的基础,纵向弛豫的动力学,核自旋跃迁回低能级,向周围介质(晶格)释放能量,系统的总能量降低纵向弛豫过
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- 关 键 词:
- 磁偶极 相互作用
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