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文檔簡介
電子順磁共振第1頁,共30頁,2023年,2月20日,星期一4.5.1電子順磁共振基本原理根據(jù)保里原理:每個分子軌道上不能存在兩個自旋態(tài)相同的電子,因而各個軌道上已成對的電子自旋運動產(chǎn)生的磁矩是相互抵消的,只有存在未成對電子的物質(zhì)才具有永久磁矩,它在外磁場中呈現(xiàn)順磁性。物質(zhì)的順磁性是由分子的永久磁矩引起的第2頁,共30頁,2023年,2月20日,星期一電子自旋產(chǎn)生自旋磁矩μs=ge
是玻爾磁子
ge是無量綱因子,稱為g因子自由電子的g因子為ge=2.0023單個電子磁矩在磁場方向分量μ=1/2ge外磁場H的作用下,只能有兩個可能的能量狀態(tài):即E=±1/2gβH第3頁,共30頁,2023年,2月20日,星期一電子自旋能級與磁場強度的函數(shù)關(guān)系H0為共振時的外磁場磁矩與外磁場H的相互作用(E=1/2gβHE=1/2gβH第4頁,共30頁,2023年,2月20日,星期一
如果在垂直于H的方向上施加頻率為hυ的電磁波,當(dāng)滿足下面條件
hυ=gβH
處于兩能級間的電子發(fā)生受激躍遷,導(dǎo)致部分處于低能級中的電子吸收電磁波的能量躍遷到高能級中--------順磁共振現(xiàn)象能量差△E=gβH這種現(xiàn)象稱為塞曼分裂(Zeemansplitting)第5頁,共30頁,2023年,2月20日,星期一受激躍遷產(chǎn)生的吸收信號經(jīng)電子學(xué)系統(tǒng)處理可得到EPR吸收譜線,EPR波譜儀記錄的吸收信號一般是一次微分線型,或稱:
一次微分譜線第6頁,共30頁,2023年,2月20日,星期一EPR和NMR的區(qū)別:[1].EPR是研究電子磁矩與外磁場的相互作用,即通常認(rèn)為的電子塞曼效應(yīng)引起的,而NMR是研究核在外磁場中核塞曼能級間的躍遷。換言之,EPR和NMR是分別研究電子磁矩和核磁矩在外磁場中重新取向所需的能量。[2].EPR的共振頻率在微波波段,
NMR的共振頻率在射頻波段。第7頁,共30頁,2023年,2月20日,星期一[3].EPR的靈敏度比NMR的靈敏度高,
EPR檢出所需自由基的絕對濃度約在10-8M數(shù)量級。[4].EPR和NMR儀器結(jié)構(gòu)上的差別:前者是恒定頻率,采取掃場法,后者是恒定磁場,采取掃頻法。第8頁,共30頁,2023年,2月20日,星期一[1].提供必要的共振頻率的電磁波發(fā)生器
—速調(diào)管(微波系統(tǒng))[2].由電磁鐵提供的穩(wěn)定磁場(磁鐵系統(tǒng))[3].可使樣品處于磁場和電磁波都合適的方向的樣品腔(諧振腔)[4].檢測系統(tǒng)(包括檢波器、放大器、記錄器等)4.5.2電子順磁共振儀器第9頁,共30頁,2023年,2月20日,星期一4.5.3電子順磁共振的研究對象自由基和順磁性金屬離子(大多數(shù)過渡金屬離子和稀土離子)及其化合物[1].自由基:自由基指的是在分子中含有
一個未成對電子的物質(zhì)(a)二苯苦基肼基(DPPH)(b)三苯甲基第10頁,共30頁,2023年,2月20日,星期一[2].雙基(biradical)或多基(polyradical):在一個分子中含有兩個或兩個以上未成對電子的化合物,但它們的未成對電子相距較遠(yuǎn),相互作用較弱第11頁,共30頁,2023年,2月20日,星期一[3].三重態(tài)分子(tripletmolecule)
化合物的分子軌道中含有兩個未成對電子,但與雙基不同的是,兩個未成對電子相距很近,彼此之間有很強的相互作用。如氧分子。它們可以是基態(tài)或激發(fā)態(tài)。[4].過渡金屬離子和稀土離子
這類分子在原子軌道中出現(xiàn)未成對電子,如常見的過渡金屬離子Ti3+(3d1)第12頁,共30頁,2023年,2月20日,星期一[5].固體中的晶格缺陷一個或多個電子或空穴陷落在缺陷中或其附近,形成了一個具有單電子的物質(zhì),如面心、體心等。[6].具有奇數(shù)電子的原子如氫、氮、堿金屬原子。第13頁,共30頁,2023年,2月20日,星期一4.5.3g因子g因子順磁共振中的重要參量表征著磁場共振的位置得到化學(xué)鍵和分子或原子結(jié)構(gòu)的信息具有各向異性的特性對于無軌道角動量的分子,其g因子剛好等于自由電子的自旋值ge=2.0023不少有機(jī)自由基的g因子非常接近于這個數(shù)值。另一方面,有的樣品如過渡金屬離子及其化合物的g值卻是偏離自由電子的ge值。第14頁,共30頁,2023年,2月20日,星期一4.5.4超精細(xì)相互作用單一的EPR譜線劈裂成多重特異的譜線圖譜線數(shù)目間隔相對強度
與電子相互作用的核的自旋形式數(shù)量相互作用的強弱
順磁物質(zhì)的分子結(jié)構(gòu)未成對電子與核磁矩的相互作用------超精細(xì)耦合或超精細(xì)相互作用第15頁,共30頁,2023年,2月20日,星期一[1]一個未成對電子與一個磁性核的相互作用氫原子:一個未成對電子一個I=1/2的核(MI=±1/2)自旋算符SZ的本征值MS=±1/2體系有四個自旋狀態(tài)①含有一個I=1/2的體系第16頁,共30頁,2023年,2月20日,星期一對于狀態(tài)處于(MS,MI)
體系的能量為
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/4四個能級間只有二個允許躍遷,只能產(chǎn)生兩條譜線EPR的躍遷選律△MS=±1,△MI=0第17頁,共30頁,2023年,2月20日,星期一hυ=△E4,1=gβH1+a/2hυ=△E3,2=gβH2-a/2H1=hυ/(gβ)-a/(2gβ)H2=hυ/(gβ)+a/(2gβ)固定頻率為υ0,hυ0/(gβ)=H0若令a/(gβ)→a,單位為高斯
a------各向同性超精細(xì)偶合常數(shù)即H1=H0-a/2H2=H0+a/2
a=H1-H2第18頁,共30頁,2023年,2月20日,星期一
氫原子的能級(體系的S=1/2,I=1/2)(a)恒定外磁場和可變的微波頻率;(b)可變外磁場和恒定的微波頻率第19頁,共30頁,2023年,2月20日,星期一②含一個I=1的體系氘原子:S=1/2I=1(MI=1,0,-1)共有六個自旋狀態(tài)相應(yīng)能量:
E6=E(1/2,1)=(1/2)gβH+a/2E5=E(1/2,0)=(1/2)gβHE4=E(1/2,-1)=(1/2)gβH-a/2E3=E(-1/2,1)=(-1/2)gβH-a/2E2=E(-1/2,0)=(-1/2)gβHE1=E(-1/2,-1)=-(1/2)gβH+a/2第20頁,共30頁,2023年,2月20日,星期一EPR的躍遷選擇規(guī)律:
△MS=±1,△MI=0六個能級間只有三個是允許躍遷,產(chǎn)生三條譜線hυ=△E6,3=gβH1+aH1=H0-
ahυ=△E5,2=gβH2H2=H0hυ=△E4,1=gβH3-aH3=H0+
a三條譜線等強度
a=H1-H2=H2-H3對于一個未成對電子與一個核自旋為I的磁性核相互作用,可以產(chǎn)生2I+1條等強度和等間距的超精細(xì)線,相鄰兩譜線間的距離a------超精細(xì)耦合常數(shù)。第21頁,共30頁,2023年,2月20日,星期一氘原子的能級(體系的S=1/2,I=1)第22頁,共30頁,2023年,2月20日,星期一[2]一個未成對電子與多個磁性核的相互作用①含有兩個I=1/2的等性核·CH2OH基:未成對電子與兩個氫原子等性耦合
(12C和16O都無核磁矩)第23頁,共30頁,2023年,2月20日,星期一根據(jù)躍遷選律只有四個允許躍遷的能量由于中間能級(MI=0)相重合,中間MI=0處的譜線強度是兩側(cè)的二倍,最終得到的是三條1:2:1強度的譜線第24頁,共30頁,2023年,2月20日,星期一若有n個I=1/2的等性核與未成對電子相互作用則產(chǎn)生n+1條等間距的譜線,其強度正比于(1+x)n的二項式展開的系數(shù)第25頁,共30頁,2023年,2月20日,星期一當(dāng)?shù)谝粋€氮核與未成對電子MS=+1/2作用分裂成三個能級,與第二個氮核進(jìn)一步發(fā)生分裂,由于作用強弱與第一個氮核相同,所以有部分能級發(fā)生重合兩個氮核與MS=-1/2的作用類似最終產(chǎn)生五條譜線,它們的強度比是1:2:3:2:1②含兩個I=1的等性核兩個氮核與一個未成對電子有等同的作用14N核的I=1,MI=1,0,-1第26頁,共30頁,2023年,2月20日,星期一一個未成對電子與n個等性核相互作用,結(jié)果能產(chǎn)生2nI+1條譜線,其強度以中心線為最強,并以等間距a
向兩側(cè)分布。一個未成對電子與多組不同的核相互作用,其結(jié)果應(yīng)是(2n1I1+1)(2n2I2+1)…(2nkIk+1)條譜線。第27頁,共30頁,2023年,2月20日,星期一4.5.4EPR的應(yīng)用證明自由基的存在得到分子結(jié)構(gòu),以及化學(xué)反應(yīng)機(jī)理和反應(yīng)動力學(xué)方面的重要信息如環(huán)辛四烯是一個非平面分
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