詳細介紹
EPR電子順磁共振原理:
早先的研究認為共振躍遷過程只有電子自旋磁矩貢獻,所以采用 ESR 這個術語。 后面發現僅用電子自旋躍遷是無法*解釋許多實驗結果,尤其來過渡金屬離子的現象 Cu 2+ 、Fe 3+ 、和 Mn 2+ , 也就是電子軌道磁矩對于躍遷有所貢獻的改稱為 EPR 。后為了與核磁共振 NMR 對應起來,也有人稱其為 EMR 。(epr電子順磁共振-布魯克代理商電子自旋)
EPR/ESR 的研究對象
它是能夠直接檢測和研究含有未成對電子順磁性物質的一種波譜學技術。
- 自由基
- 三重態分子
- 金屬原子或團簇
- 過渡金屬和稀土離子
- 摻雜或缺陷
- 擴展的研究中有:自旋標記、自旋捕獲等
特色:
- 直接、靈敏快速
- 不需要對樣品進行復雜的處理,可原位且無損
- 可進行定性和定量研究
順磁可以檢測的物質
- 自由基(free radical):在分子中含有一個未成對電子的物質,如二苯基苦基肼基(DPPH)和三苯甲基自由基。
- 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,相互作用較弱。
- 三重態分子(triplet molecule):這種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(3O2)。它們可以是基態(基態三重態:如基態的分子氧)或者激發態(激發三重態)。
- 過渡金屬離子和稀土離子:這類分子在原子軌道中出現未成對電子,如Ti3+ (3d1) ,V4+ (3d1) ,Mn2+ (3d5) ,Fe2+ (3d6)和Cu2+ (3d9)等。
- 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,形成一個有單電子的物質。如面心和體心等。
- 具有奇數電子的原子和含有單電子的分子:如氫、氮、堿金屬原子。
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