Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Резонанс парамагнитный

    Ср( ди радиоспектроскопических методов большое значение имеют методы магнитной радиоспектроскопии — ядерный магнитный резонанс (ЯМР) и электронный парамагнитный резонанс (ЭПР). Эти методы основаны на том, что в веш,естве, помеш,енном в сильное магнитное поле, индуцируются энергетические уровни ядер (ЯМР) и электронов (ЭПР), отвечающие изменению спина ядра или спина электрона. Спиновые энергетические переходы соответствуют поглощению квантов радиоволн. [c.147]


    Явление парамагнитного резонанса было открыто в Казани Е. К. Завойским (1944). Явление ядерного магнитного резонанса обнаружили американские физики Перселл и Блох (1946). [c.148]

    СПЕКТРЫ ЯДЕРНОГО МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА ПАРАМАГНИТНЫХ КОМПЛЕКСОВ ИОНОВ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ [c.163]

    Электронный парамагнитный резонанс представляет собой явление поглощения излучения микроволновой частоты молекулами, ионами или атомами, обладающими электронами с неспаренными спинами. Называют это явление по-разному электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) , электронный спиновый резонанс и электронный магнитный резонанс . Все эти три термина эквивалентны и подчеркивают различные аспекты одного и того же явления. ЯМР и ЭПР характеризуются общими моментами, и это должно помочь понять суть метода ЭПР. В спектроскопии ЯМР два различных энергетических состояния (если I = 7г) возникают из-за различного расположения магнитных моментов относительно приложенного поля, а переходы между ними происходят в результате поглощения радиочастотного излучения. В ЭПР различные энергетические состояния обусловлены взаимодействием спинового момента неспаренного электрона (характеризуемого т = /2 для свободного электрона) с магнитным полем — так называемый электронный эффект Зеемана. Зеемановский гамильтониан, описывающий взаимодействие электрона с магнитным полем, дается выражением [c.5]

    Спектроскопия электронного парамагнитного резонанса [c.7]

    В работах [55—56] исследовали реакции алюминийалкилов и ИСЦ с помощью метода электронного парамагнитного резонанса. Установлено, что в суспензии образуются парамагнитные частицы, в то время как выделенные твердые продукты не дают сигналов ЭПР из-за спин-решеточной релаксации ионов трехвалентного Т1. [c.217]

    СПЕКТРОСКОПИЯ ЯДЕРНОГО МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА ПАРАМАГНИТНЫХ ВЕЩЕСТВ [c.352]

    Тем не менее электронные структуры, представленные в табл. 6, имеют некоторое отношение к электронным структурам ионов и соединений этих элементов. К счастью, электронную структуру ионов и соединений удается находить многими методами, основанными на определении свойств, таких, как парамагнитный резонанс, парамагнитная восприимчивость, поглощение света и др. Эти эксперименты в сочетании с данными о химических и других свойствах элементов дают обширную информацию о размещении электронов и ионов и соедине- [c.119]

    Первый член описывает расщепление в нулевом поле, следующие два члена—влияние магнитного поля на спиновую мультиплетность, остающуюся после расщепления в нулевом поле члены с Ац и являются мерой сверхтонкого расщепления параллельно и перпендикулярно главной оси, а Q —мерой небольших изменений в спектре, вызванных ядерным квадрупольным взаимодействием. Все эти эффекты обсуждались в гл. 9. Последний член учитывает тот факт, что ядерный магнитный момент может непосредственно взаимодействовать с внешним полем Яд = Нц /, где у — гиромагнитное отношение ядра, а Р — ядерный магнетон Бора. Он описывает ядерный эффект Зеемана, который вызывает переходы в ЯМР. Зеемановское ядерное взаимодействие может влиять на спектр парамагнитного резонанса только в том случае, когда неспаренные электроны взаимодействуют с ядром в ядерном сверхтонком или квадрупольном взаимодействиях. Если даже такое взаимодействие и реализуется, то его величина пренебрежимо мала по сравнению с величинами других эффектов. [c.219]


    Параметры спектра электронного парамагнитного резонанса парамагнитного центра в у-облученных боратах [5] [c.236]

    ЭПР - электронный парамагнитный резонанс  [c.98]

    Магнитный момент неспаренного электрона примерно в 10 раз превышает магнитный момент ядра (разд. 9.7). Следовательно, парамагнитные соединения могут оказывать существенное влияние на магнитное окружение ядер, вызывая сдвиг ЯМР-линий и изменяя времена релаксаций. Парамагнитный сдвиг может быть весьма значительным, как это видно на примере спектра протонного резонанса парамагнитного соединения Fe -циано-метмиоглобина из кашалота, где наблюдаемые линии спектра ЯМР располагаются в интервалах от — 27 до + 3 м.д. Тот факт, что парамагнитные соединения влияют на химический сдвиг, повлек за собой создание специальных реагентов, таких, как лантаниды, которые можно использовать для упрощения спектров ЯМР. [c.156]

    СПЕКТРОСКОПИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПАРАМАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА  [c.5]

    Расстояния между атомами в молекулах определяются главным образом на основе электронографических и нейтронографических исследований (стр. 123), а распределение электронной плотности — рентгенографическим методом- или во многих случаях с помощью метода электронного парамагнитного резонанса. [c.89]

    В методе электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) используется резонансное поглощение излучения электронами. Метод [c.147]

    Электронный парамагнитный резонанс (ЭПР), открытый Е. К. Завойским (1944), связан с особым поведением в магнитном поле неспаренных электронов. [c.89]

    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 Н, где Н напряженность магнитного поля /4 - магнитный момент электрона (магнетон Бора) g - фактор спектроскопического расщепления (рис. 10.5 а). [c.278]

    К сожалению, в этом разделе недостаточно рассмотрены возможности эффективного использования в кинетических исследованиях снектроскопи-ческого и масс-спектроскопического методов, а также кинетического метода применения меченых атомов, методов хемилюминесценции, электронного парамагнитного резонанса (ЭПР), раздельного калориметрирования при гомогенно-гетерогенных процессах. Эти методы успешно применяются и получили значительное развитие в СССР. С их помощью получено много сведений о детальном механизме сложных, в частности цепных, реакций. [c.6]

    Недавнее развитие радиоспектроскопии, электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) и ядерного магнитного резонанса (ЯМР) сделало доступными два новых пути обнаружения свободных радикалов и метастабильных промежуточных соединений, образующихся в ходе химических реакци11. Атомы и радикалы с неспаренпыми электронами, помещенные в однородное магнитное поле, будут поглощать микроволны соответствующей частоты. Концентрации радикалов порядка 10 М могут быть обнаружены в пробе всего лишь 0,1 мл. Этим методом можно наблюдать многие радикалы и парамагнитные вещества.  [c.99]

    Подобные результаты были получены на таких полимерах, как акрилаты [153], которые относительно плохо растворимы в мономере. При очень низкой степени превращения (нанример, 2% для бутилакрилата) полимер может начать осаждаться из раствора в виде коллоидных гелей. Можно ожидать, что строение образующегося в этом случае полимера будет сильно-препятствовать диффузии больших радикалов. Эти полимеры имеют не простую прямую цепочку полимерные цепи связаны между собой в нескольких точках. Диены, например изопрен и бутадиен, наиболее склонны к образованию таких перекрестных связей, так как образующийся полимер содержит двойные связи. Сравнительно недавно Бенсон и Норс [154] показали, что, используя смешанные растворители и меняя таким образом вязкость в значительном интервале, можно наблюдать соответствующее изменение величины А)(, в то же время кр не изменяется. Нозаки [155] показал, что если достаточно долгое время подвергать фотолизу водную эмульсию винилового мономера для образования стабильных частиц, то этп последние будут содержать долгоживущие радикалы полимера, которые могут продолжать реагировать с мономером в течение 24 час и более . Гелеобразные частицы этилендиметилакрилата дают спектры парамагнитного резонанса, показывающие, что концентрация частиц с неспаренными спинами [157] достигает 10 — Эти образцы полностью стабильны в отсутствие Ог. [c.520]

    Дено с сотр. [36], используя явление парамагнитного резонанса, экспериментально показал, что третичный карбоний-ион очень неустойчив в концентрированной (96%-ной) серной кислоте возможно, менее устойчив, чем изооктил-ион, хотя других экспериментальных подтверждений этого предположения пока нет. [c.30]

    Первый член описывает расщепление в нулевом поле, следующие два — влияние магнитного ноля на спиновую вырожденность, остающуюся после расшепления в нулевом поле. Члены А служат -лероп сверх-тонкого расщепления параллельно и перпендикулярно единственной в своем роде оси, а Q характеризует изменения в спектре, обусловленные квадрупольным взаимодействием. Все эти эффекты рассматривались ранее. Последний член учитывает тот факт, что ядерный магнитный момент iv может взаимодействовать непосредственно с внешним полем Цл Яд = д > Нд1. Это взаимодействие может повлиять на парамагнитный резонанс лишь в том случае, когда неспа- [c.49]


    При помощи современных физико-химических методов (рентгено-структурнып анализ, спектроскопия, парамагнитный резонанс и др.) единственным соединением, которое удалось обнаружить в чистом (не на носителе) алюмокобальтмолибденовом катализаторе был молибдат кобальта — С0М0О4, существующий в двух модификациях, переходящих друг в друга приблизительно при 35 и 420 °С. Молибден в обеих модификациях находится в октаэдрических системах. Одна из модификаций, менее симметричная, имеет незави- [c.300]


Библиография для Резонанс парамагнитный: [c.192]   
Смотреть страницы где упоминается термин Резонанс парамагнитный: [c.60]    [c.57]    [c.448]    [c.449]    [c.449]    [c.450]    [c.450]    [c.592]   
Физика и химия твердого состояния (1978) -- [ c.367 ]

Принципы органического синтеза (1962) -- [ c.372 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Анализ спектров электронного парамагнитного резонанса

Б л ю м е н ф е л ь д. К вопросу идентификации свободных радикалов методом электронного парамагнитного резонанса

Б р е с л е р, Э. Н. Казбеков, Е. М. С а м и нс к и й (СССР). Изучение реакционной способности макрорадикалов методом электронного парамагнитного резонанса

Баженов, С. П. Федотов, Б. С. Азиков, В. А. Преснов. О парамагнитном резонансе в двухатомных полупроводниках

Беляева, А. Н. Ермаков ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ В РАСТВОРАХ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОННОГО ПАРАМАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА

Боярчук, Н. Я. Бубен, А. В. Дубовицкий, Г. Б. Манелис. Исследование облученного перхлората аммония методом электронного парамагнитного резонанса

Данные из спектров электронного парамагнитного резонанса

Деполяризация термическая спектры электронного парамагнитного резонанса ЭПР

Изменение электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) при виброизмельчении

Изучение структуры полимеров ф Исследование физических свойств полимеюв методом ЯМР Использование электронного парамагнитного и ядерного квадрупольного резонансов для изучения физических свойств полимеров

Ионы переходных металлов. II. Электронный парамагнитный резонанс в газовой фазе

Использование электронного парамагнитного и ядерного квадрупольного резонансов для изучения некоторых физических свойств полимеров

Исследование первичных процессов фотосинтеза методом электронного парамагнитного резонанса. (Совместно с В. Е. Холмогоровым)

Исследование электронного парамагнитного резонанса в I углеродах и графите

Исследования цеолитов методом электронного парамагнитного резонанса. А. X. Касаи, Р. Дж. Бишоп

МЕТОД ЭЛЕКТРОННОГО ПАРАМАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА Кокс Метод электронного парамагнитного резонанса

Магнитные эффекты парамагнитный, ядерный и циклотронный резонансы

Метод анализа формы линий электронного парамагнитного резонанса

Метод вращающегося сектора электронного парамагнитного резонанса

Метод изучения быстрых реакций, скачок давления электронного парамагнитного резонанса

Метод парамагнитного резонанса

Метод электронного парамагнитного резонанса

Метод электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Связь с электронным строением

Муромцев, А. К. Пискунов. Зависимость чувствительности радиоспектроскопов электронного парамагнитного резонанса от типа используемых резонаторов

Ожидаемые спектры электронного парамагнитного резонанса

Основные принципы электронного парамагнитного резонанса

Основные сведения из теории парамагнитного резонанса. Описание спектров в приближении независимых уширений

Парамагнитная релаксация и резонанс

Парамагнитный резонанс в металлах

Парамагнитный резонанс в углеродах и графите

Парамагнитный резонанс для исследования реакций

Парамагнитный резонанс центров, обусловленный разрывом связей на поверхности алмаза

Пискунов, В. И. Муромцев. К теории радиоспектроскопов электронного парамагнитного резонанса

Поли капроамид электронный парамагнитный резонанс

Полиамиды ядерный парамагнитный резонанс

Политетрафторэтилен спектр электронного парамагнитного резонанса

Предполагаемый вид спектров электронного парамагнитного резонанса рассматриваемых радикалов

Применение анализа формы линий электронного парамагнитного резонанса для исследования распределения плотности неспаренного электрона

Применение специализированной ЭВМ для сбора и обработки спектральной информации электронного парамагнитного резонанса (ЭПР)

Применение электронного парамагнитного резонанса в химии

Принципы регистрации спектров поглощения и дисперсии электронного парамагнитного резонанса

Принципы электронного парамагнитного резонанса

Радиоспектрометры электронного парамагнитного резонанса

Радиоспектроскопия. Электронный парамагнитный резонанс

Расчет спектров электронного парамагнитного резонанса на электронной вычислительной машине

Резонанс г лектронный парамагнитный

Резонанс электронный парамагнитны в пластических кристаллах

Резонанс электронный парамагнитны ядерный магнитный

СОЕДИНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДИСЦИПЛИН В РАДИАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ Электронный парамагнитный резонанс в биологии

СПЕКТРЫ ЭЛЕКТРОННОГО ПАРАМАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА КОМПЛЕКСОВ ИОНОВ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ

СПЕКТРЫ ЯДЕРНОГО МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА ПАРАМАГНИТНЫХ КОМПЛЕКСОВ ИОНОВ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ

Сиектры электронного парамагнитного резонанса

Скорость реакции парамагнитный резонанс

Спектроскопия парамагнитного резонанса

Спектроскопия электронного парамагнитного резонанса (ЭПР-спектроскопия)

Спектроскопия электронного парамагнитного резонанса (метод ЭПР)

Спектроскопия электронного парамагнитного резонанса ЭПР

Спектроскопия ядерного магнитного резонанса парамагнитных веществ

Спектры электронного парамагнитного резонанса ароматических свободных радикалов

Спектры ядерного й электронного парамагнитного резонанса

Спиридонов, Б. М. Барыкин, А. С. Абрамов Влияние термообработки некоторых саж на спектры их электронного парамагнитного резонанса

Трифенилметил спектры парамагнитного резонанса

Физические основы парамагнитного резонанса

Физические свойства и строение индивидуальных радикаЭлектронный парамагнитный резонанс в азотокисях и иминоксилах

Фронеуса электронного парамагнитного резонанс

Экспериментальное исследование электронного парамагнитного резонанса

Электронного парамагнитного резонанса ЭПР метод и влияние парамагнитных ионов

Электронного парамагнитного резонанса ЭПР метод и влияние парамагнитных ионов вращению

Электронного парамагнитного резонанса ЭПР метод и влияние парамагнитных ионов интервал скоростей

Электронного парамагнитного резонанса ЭПР метод и влияние парамагнитных ионов количественное определение

Электронного парамагнитного резонанса ЭПР метод и влияние парамагнитных ионов область применения

Электронного парамагнитного резонанса ЭПР метод и влияние парамагнитных ионов поглощения

Электронного парамагнитного резонанса ЭПР метод и влияние парамагнитных ионов приложения к заторможенному

Электронного парамагнитного резонанса ЭПР метод и влияние парамагнитных ионов принципы

Электронного парамагнитного резонанса ЭПР метод и влияние парамагнитных ионов с низкими концентрациями

Электронного парамагнитного резонанса ЭПР метод и влияние парамагнитных ионов сверхтонкая структура линии

Электронного парамагнитного резонанса ЭПР метод и влияние парамагнитных ионов свободных радикалов

Электронного парамагнитного резонанса ЭПР метод и влияние парамагнитных ионов скорость реакции по исчезновению сверхтонкой структур

Электронного парамагнитного резонанса ЭПР метод и влияние парамагнитных ионов со струевым методом

Электронного парамагнитного резонанса ЭПР метод и влияние парамагнитных ионов техника

Электронного парамагнитного резонанса ЭПР метод и влияние парамагнитных ионов точность

Электронного парамагнитного резонанса ЭПР метод и влияние парамагнитных ионов фактор

Электронного парамагнитного резонанса ЭПР метод и влияние парамагнитных ионов ширина линии

Электронного парамагнитного резонанса ЭПР, ЭСР спектроскопи

Электронного парамагнитного резонанса ЭПР, ЭСР спектроскопи калибровка развертки поля

Электронного парамагнитного резонанса ЭПР, ЭСР спектроскопи линии интенсивность

Электронного парамагнитного резонанса ЭПР, ЭСР спектроскопи магнитный момент

Электронного парамагнитного резонанса ЭПР, ЭСР спектроскопи метод нормирования

Электронного парамагнитного резонанса ЭПР, ЭСР спектроскопи насыщение сигнала

Электронного парамагнитного резонанса ЭПР, ЭСР спектроскопи неспаренных спинов

Электронного парамагнитного резонанса ЭПР, ЭСР спектроскопи определение абсолютного количества

Электронного парамагнитного резонанса ЭПР, ЭСР спектроскопи приготовление образцов

Электронного парамагнитного резонанса ЭПР, ЭСР спектроскопи принцип неопределенности

Электронного парамагнитного резонанса ЭПР, ЭСР спектроскопи релаксация

Электронного парамагнитного резонанса ЭПР, ЭСР спектроскопи сверхтонкое взаимодействие

Электронного парамагнитного резонанса ЭПР, ЭСР спектроскопи спектрометры

Электронного парамагнитного резонанса ЭПР, ЭСР спектроскопи спектры

Электронного парамагнитного резонанса ЭПР, ЭСР спектроскопи спин-решеточная

Электронного парамагнитного резонанса ЭПР, ЭСР спектроскопи спин-спиновая

Электронного парамагнитного резонанса ЭПР, ЭСР спектроскопи спиновое квантовое число

Электронного парамагнитного резонанса ЭПР, ЭСР спектроскопи спиновые аддукты

Электронного парамагнитного резонанса ЭПР, ЭСР спектроскопи стабилизация свободных радикало

Электронного парамагнитного резонанса ЭПР, ЭСР спектроскопи угловой момент орбитальный

Электронного парамагнитного резонанса аппаратура

Электронного парамагнитного резонанса метильного радикала

Электронного парамагнитного резонанса семихинон-радикала

Электронного парамагнитного резонанса спектры ЭПР-спектры

Электронного парамагнитного резонанса спектры ЭПР-спектры аппаратура

Электронного парамагнитного резонанса спин-спиновое расщепление

Электронного парамагнитного резонанса трифенилметильного радикала

Электронного парамагнитного резонанса уширению линии

Электронного парамагнитного резонанса циклогептатриенильного радикала

Электронный парамагнитный резонанс

Электронный парамагнитный резонанс ЭПР анизотропная константа взаимодействия

Электронный парамагнитный резонанс ЭПР изотропная константа взаимодействия

Электронный парамагнитный резонанс ЭПР параллельная константа

Электронный парамагнитный резонанс ЭПР перпендикулярная константа

Электронный парамагнитный резонанс ЭПР постоянная сверхтонкого взаимодействия

Электронный парамагнитный резонанс ЭПР производные кривые

Электронный парамагнитный резонанс ЭПР разрешение пиков

Электронный парамагнитный резонанс ЭПР сверхтонкое расщепление

Электронный парамагнитный резонанс ЭПР скорость обмена электронов

Электронный парамагнитный резонанс ЭПР спектры

Электронный парамагнитный резонанс быстрый, очень быстрый сигналы

Электронный парамагнитный резонанс в полимерах

Электронный парамагнитный резонанс в полимерах, Щ Бучаченко, Я. С. Лебедев, М. Б. Нейман

Электронный парамагнитный резонанс гиромагнитное отношение

Электронный парамагнитный резонанс графики первой производной

Электронный парамагнитный резонанс ксантиноксидазы

Электронный парамагнитный резонанс металлсодержащих белков

Электронный парамагнитный резонанс митохондрий

Электронный парамагнитный резонанс многоядерных кластеров железа

Электронный парамагнитный резонанс модельных молибденовых комплексов

Электронный парамагнитный резонанс молекул в триплетном состоянии

Электронный парамагнитный резонанс молекулярных радикалов

Электронный парамагнитный резонанс нитратредуктазы

Электронный парамагнитный резонанс при высоких давлениях

Электронный парамагнитный резонанс релаксационные методы

Электронный парамагнитный резонанс сверхтонкое расщепление, константа

Электронный парамагнитный резонанс спиновая метка

Электронный парамагнитный резонанс сульфитоксидазы

Электронный парамагнитный резонанс также Сигнал ЭПР

Электронный парамагнитный резонанс условие резонансного поглощения

Электронный парамагнитный резонанс фактор, анизотропия

Электронный парамагнитный резонанс фосфорсодержащих соединений

Электронный парамагнитный резонанс химический сдвиг

Электронный парамагнитный резонанс, мето

Электронный парамагнитный резонанс. Магнитный резонанс электронный парамагнитный

Электронный спиновый парамагнитный резонанс ЭПР, ЭСР

Эффекты парамагнитный резонанс

Явление электронного парамагнитного резонанса и его применение ф Применение ядерного квадрупольного резонанса для исследования полимеров Литература к гл

Ядерного магнитного резонанса влияние парамагнитных веществ

Ядерный и парамагнитный резонанс

Ядерный магнитный резонанс и электронный парамагнитный резонанс

Ядерный магнитный резонанс парамагнитные зонды

Ядерный магнитный резонанс, спектры парамагнитные вклады

Ядерный магнитный резонанс, спектры парамагнитный отдаленный эффект



© 2025 chem21.info Реклама на сайте