На главную

Статья по теме: Электронный парамагнитный

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Электронный парамагнитный резонанс (парамагнитный резонанс, электронный спиновый резонанс) возникает вследствие ориентации неспаренных электронов в магнитном поле так, что их собственный момент количества движения (спин) направлен либо по полю, либо против него. Разность энергий этих двух состояний, или зеема-новских уровней, называется энергией зеемановского расщепления, она равна g jus Н, где Н - напряженность магнитного поля; /^ - магнитный момент электрона (магнетон Бора); g - фактор спектроскопического расщепления (рис. 10.5 а).[4, С.278]

Электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) [199 — 203] обусловлен индуцированными переходами между зеемановски-ми уровнями энергии парамагнитной частицы (электрона, атома или молекулы), находящейся во внешнем постоянном магнитном поле. Атом или молекула, несущие неспаренный элек-[6, С.278]

В последнее время для исследования адсорбции полимеров начинает применяться электронный парамагнитный резонанс [76, 200], а также ядерный магнитный резонанс [199]. В результате адсорбции полимеров изменяются магнитные свойства адсорбента, что видно по спектру ЭПР. Влияние адсорбции проявляется в значительном уширении пиков спектров ЭПР.[9, С.22]

Наиболее детально развитие разрушения изучено прямыми •структурными методами в твердых полимерах и главным образом в волокнах (инфракрасная спектроскопия, электронный парамагнитный резонанс, масс-спектрометрия, ядерный магнитный резонанс, рентгеновская дифракция на малые и большие углы, дифракция видимого света, электронная микроскопия, оптическая и электронно-микроскопическая фрактография и др.) [61; 11.27].[1, С.324]

При исследовании лигнинов в настоящее время очень широко используются спектральные методы (ультрафиолетовая и инфракрасная спектроскопия, ядерный магнитный резонанс, электронный парамагнитный резонанс). С помощью этих методов изучают структуру лигнина и происходящие в ней изменения при химической переработке растительного сырья и технических лигнинов.[5, С.414]

Радиоспектроскопия - область физики, посвященная исследованию электромагнитных спектров веществ в диапазоне частот от нескольких до 3-10 Гц. Наибольшее распространение в химии получили методы магнитной радиоспектроскопии: ядерный магнитный резонанс (ЯМР) [1, 2] и электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) [3, 4]. Оба эти метода основаны на эффекте Зеемана.[4, С.251]

РАДИОСПЕКТРОСКОПИЯ полимеров (microwave spectroscopy, Mikrowellcnspektroskopie, speclro-scopie des micro-ondes) — совокупность спектроскопия, методов исследования полимеров, основанных на явлении резонансного поглощения энергии переменного электромагнитного поля. К ним относятся электронный парамагнитный резонанс, ядерный магнитный резонанс, ядерный квадруполъный резонанс.[13, С.136]

Магнитный момент у атомов или молекул может быть обусловлен; круговыми токами в электронной оболочке и неспаренным электронным спином. Вещества, которые обладают магнитными моментами такого рода, называются парамагнитными. В молекулах различных веществ, в том числе в большинстве полимеров, электронный парамагнитный момент скомпенсирован. Такие вещества называются диамагнитными. Однако атомные ядра, например водорода и фтора, обладают собственными магнитными моментами, связанными с их спинами. Поэтому в диамагнитных веществах поглощение энергии электромагнитного поля может осуществиться только магнитными моментами ядер. Магнитные моменты атомных электронов на три порядка больше, чем ядерные магнитные моменты, поэтому резонансные частоты при магнитном резонансе на электронах значительно выше, чем резонансные частоты на ядрах, что-определяет для этих методов различие радиотехнических схем.[1, С.211]

Кинетическое (термофлуктуациояное) разрушение связано с накоплением структурной повреждешгости (микротрещин), образующейся при разрыве связи. Рассмотрим специфику этого процесса, который поддается количественному анализу с помощью прямых физических методов [89, 90, 160], включая инфракрасную спектроскопию (ИКС), электронный парамагнитный резонанс (ЭПР), масс-спектрометрию (МС), ядерный магнитный резонанс (ЯМР), рентгеновскую дифракцию в малых (РДМ) и больших (РДБ) углах, электронную микроскопию (ЭМ), дифракцию видимого света (ДС) и т. п.[8, С.135]

Спектры магнитного резонанса. Явление резонансного поглощения энергии переменного электромагнитного поля веществом, содержащим частицы (молекулы, атомы, ионы), обладающие постоянным магнитным моментом, называется парамагнитным резонансом. Магнитным моментом могут обладать ядра атомов (ядерный магнитный резонанс) и электроны (электронный парамагнитный резонанс).[5, С.417]

По мере развития системы сопряжения в конденсированных ароматических соединениях и соответствующего повышения степени ^локализации л-электронов в молекуле возрастает также диамагнитная восприимчивость. Наряду с этим на определенной стадии увеличения протяженности сопряженной системы вещества приобретают парамагнитные свойства (сигнал ЭПР — электронный парамагнитный резонанс), которые свидетельствуют о появлении неспаренных электронов.[2, С.410]

... отрезано, скачайте архив с полным текстом ! Полный текст статьи здесь



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА СТУДЕНТАМ!!!
Задачи по теоретической механике из сборника курсовых работ под редакцией А.А. Яблонского, Кепе, Диевского. Быстро, качественно, все виды оплат, СМС-оплата.
А также: Готовые решения задач по теормеху из методичек Тарга С.М. 1988 и 1989 г. и задачника Мещерского. Решение любых задач по термеху на заказ.
Если Вам нужны решения задач по Физике из методички Чертова А.Г. для заочников, а также решебнки: Прокофьева, Чертова, Воробьёва и Волькинштейна. Решение любых задач по физике и гидравлике на сайте fiziks.ru
Что самое приятное на любом из этих сайтов Вы можете заказать решение задач по другим предметам: химия, высшая математика, строймех, сопромат, электротехника, материаловедение, ТКМ и другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
2. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
3. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
4. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
5. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
6. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
7. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.2, 1983, 480 с.
8. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
9. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
10. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
11. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
12. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
13. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
14. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
15. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
16. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
17. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
18. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
19. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
20. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.

На главную