
顺磁共振(Electron Paramagnetic Resonance, EPR),又称电子自旋共振(Electron Spin Resonance, ESR),是研究含有未成对电子物质(如自由基、过渡金属离子)磁性能的重要光谱学技术。其物理原理基于塞曼效应:当顺磁性物质置于外加磁场中时,未成对电子的自旋能级发生分裂,吸收特定频率的微波辐射后产生共振跃迁现象。
根据经典理论,共振条件满足公式:
$$
h u = gmu_B B
$$
其中( h )为普朗克常数,( u )为微波频率,( g )为朗德因子,( mu_B )为玻尔磁子,( B )为外加磁场强度。这一现象由苏联物理学家扎沃伊斯基于1944年首次发现,并于1958年成为诺贝尔化学奖的重要研究工具。
应用领域
权威定义可参考国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)发布的《Compendium of Chemical Terminology》第2版,其电子版由美国国家标准与技术研究院(NIST)托管。
顺磁共振(Electron Paramagnetic Resonance, EPR),又称电子自旋共振(Electron Spin Resonance, ESR),是一种基于物质中未配对电子的磁共振现象,主要用于研究顺磁性物质的结构和特性。以下是详细解释:
特征 | 顺磁共振(EPR) | 核磁共振(NMR) |
---|---|---|
研究对象 | 未配对电子的磁矩 | 原子核(如氢核)的磁矩 |
灵敏度 | 较高(电子磁矩比核磁矩大3个数量级) | 较低 |
应用场景 | 材料、自由基分析 | 医学成像、分子结构解析 |
医学中常提到的“磁共振成像”(MRI)实际基于核磁共振(NMR)原理,与顺磁共振无直接关联。若需进一步了解具体应用案例或仪器原理,可参考上述来源中的专业文献。
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