登陆注册
859500000032

第32章 原子核磁现象

第三章第八节原子核磁现象

微观世界虽然是我们的肉眼看不见的,但却可以应用多种科学方法和高新技术了解其存在、

认识其特性,有的还得到重要的应用。

 核磁共振与物质结构研究

磁共振是物质中的磁矩系统在互相垂直的恒定磁场(又称直流磁场)和高频或微波磁场的同时

作用下,当恒定磁场的强度和高频或微磁场的频率满足一定的条件时,这一磁矩系统对高频

或微波产生的强烈的电磁能量吸收现象,原子核磁矩系统产生的磁共振称为核磁共振,电子

磁矩系统产生的磁共振称为电子自旋磁共振。根据这一电子系统产生的磁性,如顺磁性、铁

磁性等,又分为顺磁共振、铁磁共振等。

在这些磁共振中,目前应用最多的是核磁共振。这是因为在92种天然化学元素中,有80多种

化学元素的原子核具有磁矩(简称核磁矩),可以在一定条件下产生核磁共振,因此可以利用

核磁共振方法来研究许多物质的核磁共振。又因为核磁共振的分辨率很高,又可以利用一些

新技术(如电子计算机技术等)来提高灵敏度,故在物理学、化学、生物学、地质学、医学和

工农业分析等中得到重要的应用。

 核磁制冷创造最低温度记录

在现代生活中,利用制冷的冰箱已成为重要的家用电器。但是目前常用的冰箱制冷剂中含有

不利于环境保护、破坏高空臭氧层的氟(F)和氯(Cl),因而促进了多种制冷方法技术的研究

。

磁制冷技术便是其中很受重视的制冷技术,例如,正在研究的利用稀土金属钆(Gd)及其合金

在其铁磁—顺磁临界温度区域的磁—热效应的制冷。又例如,已经利用锰(Mn)系和铬(Cr)系

硫酸盐等顺磁(性)盐类的顺磁绝热退磁效应在超低温度区域将温度降低到约百分之一(10

-2)开(K),是当前超低温度区域较常用的一种制冷技术。

什么是磁绝热退磁制冷技术?简单说来就是把在大约1开(K)的起始温度的顺磁盐放在外加强

的磁场中磁化,所放出的磁化热传到顺磁盐周围环境中,温度保持不变。然后把顺磁盐同周

围环境隔离,处于绝热状态,再去掉或剧减外加磁场,顺磁盐转变为退磁状态,原子磁矩从

磁有序转变为磁无序,这就需要吸收能量,但是已处于绝热状态的顺磁盐不能从周围环境吸

取能量,便只有从顺磁盐自己的原子运动中吸取能量,这样就使顺磁盐的分子运动减弱而使

温度降低。

这种磁绝热退磁过程进行多次便可使顺磁盐温度降低到一定的程度。一般说来,利用顺磁盐

的绝热退磁方法可以使顺磁盐温度降低到约百分之一(10-2)开(K),即约10毫开(mK)

,也可称为毫开(mK)范围或毫开(mK)量级。 

利用同样的绝热退磁方法可以使一定物质的原子核磁矩系统的温度降低。例如利用铜(C

u)原子核绝热退磁方法可以铜(Cu)原子核系统温度降低到约百万分之一开(K),即约1微开(

μK)或更低。目前利用铜(Cu)原子核绝热退磁方法达到的最低温度为十亿分之二开(K),即

约2纳开(nK),这是目前所知达到的最低温度。

这里需要注意的是,利用原子核磁矩系统的绝热退磁制冷方法所达到的最低温度是指原子核

磁矩系统的温度,并不是含这一原子核的物质的温度。根据热力学定律,绝对温度的0开(K)

是不可能达到的,但可以接近0开(K)。

 核铁磁性和核反铁磁性

我们在前面介绍各种物质的磁性时,曾讲到研究和应用最多的是原子磁矩形成有序排列的铁

磁性和反铁磁性等材料。原子磁矩是原子中多个电子的总合磁矩,原子磁矩的有序排列是由

相邻原子磁矩(自旋)间的相互作用,主要是具有量子力学特点的自旋间的交换作用产生的。

那么原子核磁矩是否也会形成有序排列而产生原子核铁磁性和核反铁磁性等?经过实验观测

和理论研究,特别是由于高新技术的发展和应用,已经从实验和理论两方面证实了原子核

铁磁性(简称核铁磁性)和原子核反铁磁性(简称核反铁磁性)的存在及其特点。

但是,从实验中观测到原子核磁矩的有序排列是很不容易的。这一方面是由于原子核磁矩只

有原子(电子)磁矩的千分之一或更低,其有序排列要克服热扰动的影响和破坏,就必须在很

低的温度下才能实现原子核磁矩的有序排列;另一方面也是由于原子核磁矩很小,要从实验

中观测到原子核磁矩的有序排列也是很不容易的。

但是经过长期的和利用高新技术的实验研究,还是观测证实了许多物质中的原子核磁矩的有

序排列。例如,在金属铜(Cu)、LiH、CaF2、Ca(OH)2、PrNi5、PrC

u5等化合物和合金中已经在极低温度下观测到其中的铜(Cu)、锂(Li)、氢(H)、氟(F)、镨

(Pr)的原子核磁矩的互相平行排列的核铁磁性,或原子核磁矩互相反平行排列的核反铁磁性

。铜(Cu)原子核磁矩互相反平行排列的核反铁磁性是由铜原子核磁矩之间的磁偶极相互作用

产生的。

进一步实验和理论研究表明,铜(Cu)原子核磁矩在60纳开(nk,10-9K)到300微开(μK

,10-6K)的极低温度范围内已经观测到3种核反铁磁性有序磁结构。另外,化学元素

氦(He)有2种不同的同位素氦-4(4He)和氦-3(3He),在自然界中氦-4占绝大多数,其核磁矩

和核自旋都为零,氦-3只占约万分之13(13×10-4),但却具有核磁矩和核自旋。

在极低温度范围内和不同的高压下,固态氦-3的原子核磁矩具有不同的有序排列的核磁结构

。

高压下的固态氦-3在较低磁场和较低温度范围内的较复杂的核反铁磁结构,称为UUDD(上上

下下)核反铁磁结构。可以看出,在极低温度下出现的核磁矩有序排列的核磁结构也是多种

多样的,有的同磁性物质(材料)的原子磁矩有序排列的磁结构相同,也有少数表现出特殊的

核磁矩有序排列的核磁结构。

从上面的介绍可以看出,原子核的磁性虽然远比一般物质的磁性微弱,但是在一定的条

件下也可以表现出来,而且有的还有其特点,有的还得到了重要的应用。

同类推荐
  • 被封印的王女1:龙域之秘

    被封印的王女1:龙域之秘

    《龙域之秘》是“被封印的王女”系列童书的第一本。有一个天使之泪的传说,是万年前古战场的秘密,而龙域可以探寻到谜底。凯瑟琳公主为了得到母亲的爱,发誓要获得天使之泪的秘密。为了得到天使之泪,凯瑟琳前往龙域。在龙域,她遇到了阿惜、龙猫、洛卡和龙小七,他们一起战胜龙域的大法师、魔龙、蜥蜴人,帮龙小七找到了自己的母亲。
  • 兽王·血色要塞

    兽王·血色要塞

    血色要塞的能量光塔庇护着驻扎在要塞中的各星球的强者们。来自不同星球的强者有的是为了在生死之间磨砺自己的战技寻求一线晋升的机会,有的强者是无缘晋升想在有生之年为家族赚取丰厚的报酬,有的强者则是带着自己的家族勇士要在这里积累战功博取一个前程。
  • 兽王·神鹰之城

    兽王·神鹰之城

    宠兽学校的暑假到了。三年级以上的学生全部离开了学校。在邱雷的帮助下,留在学校的兰虎有幸来到了传说中的新人类聚集之地 ——神鹰城。 为了凑齐邱雷下学期的学费,两人在神鹰城开始辛苦奔波,兰虎在一个意外的情况下通过考核参加了神鹰城举办的宠兽电子大赛。然而面对来自四面八方,身怀绝技,武功强悍的宠兽战士们,兰虎也只能咬牙坚持。就在宠兽电子大赛开展得如火如荼的时候,因为兰虎暴露了兽王身份,却意外地引发了另一场危机。潜伏在暗中的敌人虎视眈眈地窥视着 ……
  • 苹果为什么会落地(趣味物理卷)

    苹果为什么会落地(趣味物理卷)

    物理是一门揭示事物内在规律的科学,它与我们的生活紧密相连,一些看似简单的事情,你不一定能够将其中的道理讲清楚。美丽的彩虹是怎样形成的?风筝为什么能飞上天?不倒翁为什么不倒?静电带给我们哪些福与祸?这些都与我们的生活息息相关,了解其中的物理知识,会让我们的生活更加精彩。
  • 世界著名童话故事1

    世界著名童话故事1

    本书包括王公贵族、庶民百姓、妖魔鬼怪、动物植物等童话故事,其中具有安徒生、格林、豪夫和王尔德等名家名作,也包括了世界各国许分民间童话故事,很具有代表性和普遍性。 相信这本《世界著名童话故事精选》,能够启迪儿童的心灵、陶冶儿童的情操、培养儿童的情趣、丰富儿童的知识、发展儿童的智力,成为广大父母和少年儿童们良好的读物和收藏品。
热门推荐
  • 畅游英国

    畅游英国

    本书是一套为中国公民出境量身定做的畅游世界系列图书的一本。本书由数百名旅游从业者赴英国实地考察,全方位收集而得。提供详细的机场入境,转机,市内交通,如何就餐、住宿、怎样购物更省钱、遇到危机事件改怎样处理等信息,更有详细的步骤说明。最重要的到美国之后最该看,最该体验的我们都一一列出,与此同时,书中有专门的主题线路推荐,供您自由行的旅程更为丰富。本书还特别附录了出过旅游常用语,以及多组中英文对照词,供您使用方便。
  • 学智慧用智慧(智慧篇)

    学智慧用智慧(智慧篇)

    托尔斯泰认为:“智慧就是懂得生活的任务,以及怎样去完成。”一个人能够正确评价环境,能够了解自己的长处和短处,能够知道自己生活的意义,能够履行自己的责任,能够以积极的心态去解决困难,能够知晓别人并与之和睦相处。
  • 遇见才心动

    遇见才心动

    校园,我们的恋爱史。明明两个不可能有所接触的两人因为校园相遇。接下来,一场恋爱开始了……
  • 我是这样创新的:重庆企业家经典创新案例

    我是这样创新的:重庆企业家经典创新案例

    世界万事万物皆处变化之中,唯有“变”是永恒不变的。人类在发展的过程中不断地学习,目的就在于传承和创新。传承和创新,相辅相成,只有很好地传承,才有更好地创新,没有传承就没有创新,没有创新就没有人类的进步和发展。
  • 桃矢馥为君思狂

    桃矢馥为君思狂

    我是族人口中的灾星,陨落因我生。天负使命,领族人脱水火处境,反败求得化干戈为玉帛,终得认可。却失你万年前,心死随你。都怪冥冥意,惊鸿一瞥,余念永生。都怪生不逢时,宿命轮回......
  • 雪菲日记之战争来袭

    雪菲日记之战争来袭

    内容情节都是自己现象出来的,剧情都是从部分电影和游戏剧情改编的,里面部分就是都是游戏角色,以及一些电影人物,其中雪菲雪影是穿越火线的零,白莺和葵分别是审判者和葵,雪莉是逆战里的布兰妮,蕾伊和瓦西里以及伊娃是战地之王的游戏角色,雷藏就是逆战来的AI角色,林奇这个角色其实是一个真实人物改编成的游戏角色,尤金斯莱奇和温特斯是二战老兵,温特斯是101师2营E连的一名士兵后来成为了营长,尤金的话是太平洋战争时期的一名迫击炮手,他把他参与战争的所有看到的一切写成了小说,西福第也是E连士兵,里面都是经典人物。注意事项:剧情内容部分比较大尺度,不太支持部分读者观看
  • 剑戮天穹

    剑戮天穹

    这是一个光芒与玫瑰的世界!这是一段神和英雄的记载!这是一个爱恨交结,毁灭与拯救的时代!上古史诗,由我来揭开面纱,那些强者终究会被我踩在脚下!纵强者表示不服!!莫凡:为什么?众强者:因为你有脚臭!!上古洪荒,没有炼丹之术?我来做头一个。到处都是天才地宝,再也不用担心炼丹没材料了!什么?直接吃天材地宝?你们古人的节操何在?简直爆遣天物!PS:本人只是纨绔子弟,虽然有点帅,但是请不要迷恋哥,哥不是传说,哥将创造传说!!
  • 泪痕之初

    泪痕之初

    如果人生匆匆岁月无情,不知你是否和我一样,曾经迷茫、彷徨,在那少不更事的岁月,我们与彼此相遇,时光不再,青春荏苒,回不去的年少最悲哀,欢乐与泪水陪伴我们度过漫长岁月,曾经义无反顾的执着某个人或某件事,尽管触不可及却乐此不疲,回想热血的年纪是否本我初心还是年少轻狂,岁月静好,而此刻的你是否又在思念着谁?一别或许执手天涯,相顾无言,又或者怀念到哭,彼此相忘于江湖,青春或许不在,而我们的故事却从未散场,你准备好了吗?
  • 阳光渐近

    阳光渐近

    乔雨光从来都没有想过自己会和一个当红男星相识,更没有想过会和这位男星恋爱。恋爱过程虽不艰辛但也算不上顺畅,好在结局圆满~杨辛亦+乔雨光=杨光=阳光
  • 白色眷恋

    白色眷恋

    因为不满皇马6比2的比分,中国青年律师沈星怒砸啤酒瓶,结果电光火石间,他穿越成了佛罗伦蒂诺的儿子,且看来自09年的小伙子如何玩转03年的欧洲足坛