电子顺磁共振(EPR2006-B)
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SUES大学物理选择性实验讲义磁学电子顺磁共振∗电子顺磁共振又称电子自旋共振。
由于这种共振跃迁只能发生在原子的固有磁矩不为零的顺磁材料中,因此被称为电子顺磁共振,简称“EPR”;因为分子和固体中的磁矩主要是电子自旋磁矩的贡献所以又被称为电子自旋共振,简称“ESR”。
由于电子的磁矩比核磁矩大得多,在同样的磁场下,电子顺磁共振的灵敏度也比核磁共振高得多,在物理、化学、生物、医学等领域有广泛的应用。
通常情况下,在微波和射频范围内都能观察到电子顺磁现象,本实验使用微波进行电子顺磁共振实验。
一实验目的1、了解、掌握电子顺磁共振仪的调节与使用。
2、理解微波波段电子顺磁共振现象。
3、测量DPPH样品中的g因子。
二实验设备电子顺磁共振仪、示波器、DPPH样品三实验原理在外磁场⃗B0中,未成对电子自旋磁矩与⃗B0相互作用,产生能级分裂(塞曼分裂),其能量差为∆E=gµB B0(1)∗修订于2010年10月27日其中µB=5.78838×10−5eV/T为玻尔磁子,g为样品中的未成对电子的朗德因子,它与自由电子的朗德因子g e=2.0023相近。
通过g因子我们可以了解顺磁分子内部结构的局部磁场特性,也可以判断其自旋角动量和轨道角动量对电子自旋磁矩的贡献大小。
在与⃗B0垂直的平面内加一频率为ν的微波磁场⃗B1,当满足hν=∆E=gµB B0(2)h=4.13571×10−15eV·s为普朗克常数,那么电子在相邻的能级之间发生磁偶极共振跃迁,结果有一部分低能电子吸收了微波能量而跃迁到高能级,这就是电子顺磁共振。
与核磁共振等实验类似,为了观察电子顺磁共振信号,通常采用扫场法,即在直流磁场⃗B0上迭加一个交变磁场⃗B′cosωt,这样样品就处在外磁场⃗B=⃗B+⃗B′cosωt中,当磁场扫过共振点,B=hνgµB(3)时,发生共振,通过示波器我们可以观测到共振信号(如图1)。
顺磁共振电子顺磁共振(Electron Paramagnetic Resonance 简称EPR )或称电子自旋共振(Electron Spin Resonance 简称ESR )是探测物质中未耦电子以及它们与周围原子相互作用的非常重要的现代分析方法,它具有很高的灵敏度和分辨率,并且具有在测量过程中不破坏样品结构的优点。
自从1944年物理学家扎伏伊斯基(Zavoisky )发现电子顺磁共振现象至今已有五十多年的历史,在半个多世纪中,EPR 理论、实验技术、仪器结构性能等方面都有了很大的发展,尤其是电子计算机技术和固体器件的使用,使EPR 谱仪的灵敏度、分辨率均有了数量级的提高,从而进一步拓展了EPR 的研究和应用范围。
这一现代分析方法在物理学、化学、生物学、医学、生命科学、材料学、地矿学和年代学等领域内获得了越来越广泛的应用。
本实验的目的是在了解电子自旋共振原理的基础上,学习用射频或微波频段检测电子自旋共振信号的检测方法,并测定DPPH 中电子的g 因子和共振线宽。
一 实验原理原子的磁性来源于原子磁矩。
由于原子核的磁矩很小,可以略去不计,所以原子的总磁矩由原子中个电子的轨道磁矩和自旋磁矩所决定。
在本单元的基础知识中已经谈到,原子的总磁矩μJ 与P J 总角动量之间满足如下关系:J J BJ P P g γμμ=-= (1-6-1) 式中μB 为波尔磁子,ћ为约化普朗克常量。
由上式可知,回磁比Bg μγ-= (1-6-2) 按照量子理论,电子的L -S 耦合结果,朗得因子)1(2)1()1()1(1++-++++=J J L L S S J J g (1-6-3) 由此可见,若原子的磁矩完全由电子自旋磁矩贡献(L =0,J =S ),则g =2。
反之,若磁矩完全由电子的轨道磁矩所贡献(S=0,J=1),则g =1。
若自旋和轨道磁矩两者都有贡献,则g 的值介乎1与2之间。
因此,精确测定g 的值便可判断电子运动的影响,从而有助于了解原子的结构。
附录:顺 磁 共 振1925年乌仑贝克和哥德斯密,为了说明碱金属原子能级的双层结构,首先提出了电子自旋的假说:电子作自旋转动,由于其带负电,故而电子具有的自旋磁矩的方向与其自旋角动量方向相反,但直到1944年扎伏伊斯基才首先观察到电子自旋共振现象, 电子自旋共振,即(ESR).它是处于恒定磁场中电子自旋磁矩在射频(或微波)场作用下所引起磁能级的跃迁。
1954年开始,电子自旋共振(ESR )逐渐发展成为一项新技术。
如其研究对象是具有原子固有磁距的顺磁性物质,又称之为电子顺磁共振(即EPR )顺磁物质。
如3d 壳层未满的铁族与3d 壳层未满的稀土族元素所组成的化合物,含有自旋不配对的自由基有机化合物都是研究ESR 的重要对象。
原子及离子中未偶电子的状态及其周围环境方面的信息,从而得到有关物质结构何化学键的信息,故电子自旋共振是一种重要的近代物理实验技术,在物理、化学、生物、医学等领域有广泛的应用。
本实验要求观察电子自旋共振现象,观察顺磁离子对共振信号的影响,测量DPPH 中电子的g 因子,并利用电子自旋共振测量地球磁场的垂直份量。
【实验目的】1.学习电子自旋共振的基本原理,实验现象,实验方法 2,测量DPPH 样品电子的g 因子及共振线宽。
【实验原理】1.由原于物理学可知电于自旋角动量值应为h S S p s )1(+=,S 是自旋量子数。
由于电子带负电,所以其自旋磁矩应是平行于角动量的.当它处于稳恒磁场中时,将获得12+S 个可能取向.或者说,磁场的作用将电子能级劈裂成12+S 个次能级.简言之两相邻次级间的能量差为:0B g E B e ⋅⋅=∆μ (1)如果在电子所在的稳恒磁场区:再迭加一个同稳恒磁场垂直的交变磁场1B ,而它的频率f 又恰好调正到使一个量子的能量0f h ⋅.刚好等于E ∆ 即:00B g f h B e ⋅⋅=⋅μ则两邻近能级间就有跃迁,即发生E 、S 、R 现象则:00B hg f B e μ⋅= (2)或 00B hg Be μω⋅=(2)式中34106262.6-⨯=h J S ⋅ --- 普朗克常数24108024.9-⨯=B μ J 1-⋅T --- 波尔磁子21=S 时 0023.2=e g 则 8024.20=f 0B (3) (3)式中0f 单位 MHz , 0B 单位 GS 。
电子顺磁共振和辅助生物磁共振成像技术在生物医学中的应用随着科技的进步和人类对健康的关注度不断提高,生物医学成像技术在医疗领域中的应用越来越广泛。
而其中,电子顺磁共振(EPR)和辅助生物磁共振成像技术(MRI)是两种被广泛使用的非侵入性成像技术,它们能够为医疗领域中的疾病诊断、治疗和研究提供重要的帮助和支持。
一、电子顺磁共振(EPR)成像技术电子顺磁共振成像技术是一种基于电子自旋共振作用的成像技术,它能够对生物体内某些特定的自由基、金属离子等进行显像。
这项技术通常使用微波和强磁场来激发生物体内的自由基,其扫描的结果能够提供关于氧化应激、天然抗氧化剂和生物体内的自由基等信息。
目前,在多个研究领域,电子顺磁共振成像技术都有着很重要的应用。
比如,在肿瘤诊断领域,研究人员利用EPR技术来检测和辨别肿瘤和正常组织中的自由基含量,从而实现更早期的肿瘤诊断,提高治疗效果。
同时,在血液循环、药物输送和疾病治疗方面,电子顺磁共振技术也能为研究人员提供重要的帮助。
这一技术能够精确控制药物在体内的输送和释放,从而能够更好地治疗许多疾病,如心血管疾病、神经系统疾病和癌症等。
二、辅助生物磁共振成像技术(MRI)的应用辅助生物磁共振成像技术是一种利用超导磁体和射频信号的成像技术。
相较于传统检查方法,MRI技术能够提供更高分辨率和更明确的结果,同时也更加安全、无创伤和可靠。
在临床领域,MRI技术被广泛用于疾病的诊断和治疗。
例如,在神经科学领域,MRI技术常用于研究神经系统的结构和功能,以及脑部疾病的诊断和治疗。
在心血管领域,MRI则常用于研究心脏和血管的结构和功能、心肌梗塞以及其他心脏疾病的检测。
此外,MRI技术还可应用于肝、胰腺、肾脏等器官病变的诊断、炎症和癌症的检测等广泛领域。
三、总结电子顺磁共振和辅助生物磁共振成像技术在生物医学领域中的应用,已经引起了越来越多的关注。
这两种技术为研究人员提供了一种更为精确、安全和无创伤的体内成像手段,可以帮助医生更好地了解人体内部情况,更加准确地进行疾病诊断和治疗。