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正文內(nèi)容

關(guān)于微波電子順磁共振實驗報告范文-wenkub.com

2024-12-06 06:04 本頁面
   

【正文】   為使樣品諧振腔對微波信號諧振,調(diào)節(jié)樣品諧振腔的可調(diào)終端活塞,使調(diào)諧電表指示最小,此時,樣品諧振腔中的駐波分布如圖745所示。  將單螺調(diào)配器的探針逆時針旋至“0刻度?! 嶒灢襟E:  連接系統(tǒng),將可變衰減器順時針旋至最大, 開啟系統(tǒng)中各儀器的電源,預熱20分鐘。在相鄰兩駐立半波空間交界處,微波磁場強度最大,微波電場最弱。 右圖 魔T示意圖  樣品腔:樣品腔結(jié)構(gòu),是一個反射式終端活塞可調(diào)的矩型諧振腔。由于互易性原理,若信號從  反向臂2,3同相輸入,則E臂得到它們的差信號,H臂得到它們  的和信號;反之,若3臂反相輸入,則E臂得到和信號,H臂  得到差信號。它有四個臂,相當于一個E~T和一個H~T組成,故又稱雙T,是一種互易無損耗四端口網(wǎng)絡,具有“雙臂隔離,旁臂平分”的特性。因此固態(tài)微波源目前使用比較廣泛。當電磁波的頻率滿足空腔的諧振條件時,發(fā)生諧振,反映到波導中的阻抗發(fā)生劇烈變化,相應地,通過波導中的電磁波信號強度將減弱,輸出幅度將出現(xiàn)明顯的跌落,從刻度套筒可讀出輸入微波諧振時的刻度,通過查表可得知輸入微波諧振頻率。隔離器常用于振蕩器與負載之間,起隔離和單向傳輸作用。這說明要現(xiàn)實出宏觀的共振吸收現(xiàn)象所必要的條件,既由低能態(tài)向高能級躍遷的粒子數(shù)比由高能級向低能級躍遷的粒子數(shù)要多是滿足的?! ∪⒊谠r間  實驗樣品是含有大量具有不成對電子自旋所組成的系統(tǒng),雖然各個粒子都具有磁矩,但是在熱運動的擾動下,取向是混亂的,對外的合磁矩為零?! ∪绻谠铀诘姆€(wěn)定磁場區(qū)又疊加一個與之垂直的交變磁場,且角頻率?滿足條件 g?BB即EB,剛好滿足原子在穩(wěn)定外磁場中的鄰近二能級差時,二鄰  近能級之間就有共振躍遷,我們稱之為電子順磁共振?! №槾殴舱瘛 嶒炘恚骸 ∫?、 電子的自旋軌道磁矩與自旋磁矩  原子中的電子由于軌道運動,具有軌道磁矩,其數(shù)值為:  e  2me?lPl 負號表示方向同Pl相反  在量子力學中Pl?  l?e?B 其中?B?e?2me稱為玻爾磁子。即保持微波頻率不變,連續(xù)改變外磁場,當外磁場與微波頻率之間符合一定的關(guān)系時,可發(fā)生射頻磁場的能量被吸收的鐵磁共振現(xiàn)象。  關(guān)鍵詞:電子自旋共振 共振躍遷 鐵磁共振 g因子  引言:  順磁共振(EPR)又稱為電子自旋共振(ESR),這是因為物質(zhì)的順磁性主要來自電子的自旋。如電子所在的位置,游離基所占的百分數(shù)等等。1944年由前蘇聯(lián)的柴伏依斯基首先發(fā)現(xiàn)?! ∥濉嶒炐牡谩 ‰娮禹槾殴舱瘢‥PR)和核磁共振(NMR)的區(qū)別:  a. 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; b. EPR的共振頻率在微波波段,NMR共振頻率在射頻波段;  c. 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108M的數(shù)量級;  d. 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,后者還可以恒定磁場,采取掃頻法?! 嶒灢襟E如下:  取適量DMPO樣品于樣品管中裝樣,將樣品管一端封??;  在插入樣品管前用紙擦拭確保其干凈;  樣品管垂直放入諧振腔,等待EPR 檢測?! 、谠谠榆壍乐谐霈F(xiàn)單電子的物質(zhì),如堿金屬的原子、過渡金屬離子(包括鐵族、鈀族、鉑族離子,它們依次具有未充滿的3d,4d,5d殼層)、稀土金屬離子(具有未充滿的4f殼層)等。超精細結(jié)構(gòu)對于自由基的鑒定具有重要價值。設n為磁性核的個數(shù),I為它的核自旋量子數(shù),原來的單峰波譜便分裂成(2nI
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