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
  • 猫武士:红月狂潮2

    猫武士:红月狂潮2

    浓雾笼罩的神木林,若隐若现的幻影,被迫逃进神木林的五只小猫们,将经历一场神奇又惊险的幽魂考验:聚沙成兵、月光悬梯、幽冥森林、心海迷梦……在通过种种考验后,最终见到神秘的大boss——拥有无敌战爪的铁爪。铁爪究竟是敌是友?五只小猫们最终能否走出神木林?
  • 美国来的坏小子

    美国来的坏小子

    家境富裕的五年级学生谢辽沙,老爸是中国人,老妈是美国人,他家是个中美组合家庭,他是个聪明的混血儿,幽默机灵,但不太喜欢读书。一家三口,还有爷爷奶奶住在一起。他出生在美国,从小学开始,他就在中国上学,所以既会英语也会汉语,而他的大脑里也有许多美国式思维方式,因此在学校和家里都闹出了不少笑话,许多有趣的故事就是在中美文化的冲突下发生的。
  • 小小洛比

    小小洛比

    米西博士写字桌上的胶水用完了。他重买了一瓶后,就打算用那个旧胶水瓶制作一个机器人。米西博士用胶水瓶做机器人的身体,乒乓球当脑袋。然后他又用一块电脑芯片装进那脑袋里去。当然还得有手有脚,手臂是两支钢笔做的(可以根据需要取下来换)。机器人的两条腿更是十分了得,那是两根1厘米粗的钢筋。
  • 精灵勇者4:守护盟战

    精灵勇者4:守护盟战

    灵星小学来了一位新老师何墨,付兰敏感地从新老师身上感受到一股神秘的黑暗气息。平静的校园生活暗藏汹涌,从异世界之门来到现实世界的恶魔们蠢蠢欲动……不入虎穴焉得虎子!守护和平和希望的少年们,决定利用空间频率波动一致原理,带着精灵使者们前往魔界,寻找魔王沉睡之地,彻底封印魔王。热衷于收集玩偶公仔的“熊爸“、见到女生就叫妈妈的”恶童“,勇者们惊讶地发现,原来恶魔并不是都心怀恶意……在渴望和平的恶魔们的帮助下,少年们即将迎来最终胜利……但是,隐藏在暗处的黑暗力量和被魔王意识控制的付兰,会这么容易让勇者们达成所愿吗?光明与黑暗的交锋,这是见证精灵勇者们勇气、力量与决心的守护战!
  • 我是极品淘宝控

    我是极品淘宝控

    小作者灵感十足,大胆的想象力发挥淋漓尽致,文字形象生动,描写细腻真实,叙述过程中奇思妙语不断,文章或者幽默诙谐,或者笔锋老辣,或者古风浓郁,每一篇作品都令人耳目一新。同时,作文的后面附上了豪华评审团:著名儿童文学作家樊发稼、刘崇善、沈石溪、伍美珍、郁雨君、谭旭东、安武林、余雷、孙卫卫、王勇英等的点评。这些评审对小作者的作文进行了详尽地分析,有的放矢地指出其中不足以及需要改进的地方,对大家以后写“同题作文”有很好的指导意义。
热门推荐
  • 腹黑儿子傲娇爹:求放过

    腹黑儿子傲娇爹:求放过

    “女人,嫁给我”他捏着她的下巴霸道的说。“绝不!”她扭过头。“怎么,孩子都给我生了,你难道想让我的儿子被人说成野种吗?”……“把这个女人给我带走”儿子指着娘亲对一旁站着的保镖说道。“小少爷,这可是夫人,如果撇开这层关系不谈,她也是英国未来女王,如果我们......”保镖一脸为难。“难道你们就不能放过我吗?”夏芊儿内心一万头羊驼奔过。
  • 吞噬 法则

    吞噬 法则

    你说你是黑道老大,你会武功,百人敌??靠!你会铁布衫不会?会弹指神通不会?会葵花宝典不会?都不会吧!告诉你,就算你真会,我一小指都能碾死你!什么什么?你说你是老大,有小弟无数?别让我笑了,多重位面的强大比蒙和精灵还是我小弟呢?王室公主给我当丫头,你比得了吗?!!本书是多位面穿越型文,有点类似无限流,行文搞笑轻爽,是以冒险升级为主题!(喜欢本书的朋友,敬请收藏!!!)
  • 戮仙之异界封神

    戮仙之异界封神

    何为水木之体?中百蛊能不死,尝万毒而不灭!既可练水木神丹,增添寿命,又可修水木神通,操掌天下水木。霍家弟子霍斌,不仅得此神体,更是得到了千年难见的水木圣体!他原不能修炼,被人当为废柴,受尽奚落。如今神体大成,一飞冲天!他夺天下至宝,掳天下神通,杀劲敌,灭仇人,一步步踏入武道巅峰!
  • 昆虫奇闻之谜

    昆虫奇闻之谜

    本套书主要介绍古今中外关于人类诸多未解的社会、自然现象,包括《中国自然遗产之谜》、《星球宇宙之谜》、《巨兽异兽之谜》等20个分册。
  • 缘来是你:遭遇冷酷总裁

    缘来是你:遭遇冷酷总裁

    ‘你没资格怀叶家的血脉’寂静的空气中回荡着叶漠冷酷的声音。他就这么淡然地站那,淡然地看着躺在地上痛苦哀求的欧阳青。‘孩子、孩子是无辜的,求、求你救救他。’欧阳青费力的想去拉他的裤角却被他退开了。眼看着鲜红的血液在地面不断的盛开,叶漠皱了皱眉转身向外走去,途中冷漠的留下一句‘流干净了再给她治疗’拌随着最终的裁决响起,欧阳青已不再妄想挣扎,她两眼无神地看着那个远去的模糊背影
  • 最期盼的那十年

    最期盼的那十年

    本是X市筱家千金,但因为家庭离奇死亡,姐姐也离奇失踪,让她深受打击,却只能自身下凡“体验”生活,于是改名换姓成为平凡的筱倪雅,但是生活充满无尽的挫折和希望?不是吗?
  • 莫悲伤

    莫悲伤

    我知道,也许这是最后一次见你了,原谅我不敢告诉你我的存在,原谅我一直让你生活在悔恨中。
  • 英雄联盟之一战封神

    英雄联盟之一战封神

    什么?你敢嘲笑老子是白银?但老子有颗电竞的心!征战召唤师峡谷,征战LPL,还有……征战美女!看林宇翔如何一次又一次超神!英雄联盟。等你来战!
  • 九劫魔帝

    九劫魔帝

    天下为什么这么太平?那是因为没有我!””挑起战争,见识更多的强者,死了也不遗憾!“一个小家族的小人物夏天,带着他的初衷,走上一条踏天破地之路!
  • 调皮鬼挑逗高冷男神

    调皮鬼挑逗高冷男神

    任性是她的天性,捣蛋是她的爱好,看到眼前这个冰山帅哥,她决定好好的调教调教她。冷佑夜没想到他堂堂国际刑警竟被派来当保姆,照顾这个多动症女孩,他的生活从此不得安宁。