Title: 11. AZ ATOMMAGOK ENERGIA
111. AZ ATOMMAGOK ENERGIAÁLLAPOTAI
211.1. A maghéj modell
3Maghéj modell
4Nukleonok spinbol származó impulzusmomentuma
(A proton és a neutron 1/2 spinu részecske, mint
az elektron.)
5Maghéj modell
- Az atommag kvantumállapotainak leírására használt
modell - Hasonlít a többelektronos atomok szerkezetének
tárgyalásánál használt modellre, amelyekbol az
elektronhéjak adódnak.(Bonyolultabb annál, mivel
nukleonból kétféle van.)
6Atommagok kvantumállapotának jellemzése(A maghéj
modell szerinti tárgyalás eredménye)
A magok állapotát két kvantumszám jellemzi - I
magspin-kvantumszám - MI mag mágneses
kvantumszám
7A magkvantumszámok lehetséges értékei
I magspin-kvantumszám attól függ, hogy a mag
rendszáma és tömegszáma páros vagy páratlan.
rendszám tömegszám I lehetséges
értékei páros páros csak 0 lehet páros páratl
an félegész számok (1/2, 3/2,
5/2) páratlan páros egész számok
(1,2,3) páratlan páratlan félegész számok
(1/2, 3/2, 5/2)
MI mag mágneses kvantumszám MI I, I-1, ,
-I.
8Az atommag energiája
Mágneses tér távollétében csak I-tol
függ, MI szerint degenerált Mágneses térben
a degenerált szintek MI szerint felhasadnak.
9Atommagok gerjesztése
- Mössbauer effektus I változik, gerjesztés
gamma-fotonnal - Mágneses magrezonancia MI változik (mágneses
térben!), gerjesztés rádióhullámú fotonnal
10Rudolf Ludwig Mössbauer 1929-
"for his researches concerning the resonance
absorption of gamma radiation and his
discovery in this connection of the effect
which bears his name"
11"for their development of new methods for nuclear
magnetic precision measurements and
discoveries in connection therewith"
Felix Bloch
Edward Mills Purcell
1905 - 1983
1912 - 1997
1211.2 A Mössbauer-effektus
Az I magspin-kvantumszám megváltozásával járó
átmenet. - Nagy energiájú, g-sugárzás
tartományába esik - Nagyon keskeny sávú
13A Mössbauer-effektus technikája
Sugárforrás olyan magot tartalmazó vegyület,
amely magot a mintában vizsgálni akarunk
Gerjesztett állapot
Alapállapot
Sugárforrásként szolgáló vegyületben gerjesztett
magok radioaktív bomlás során keletkezhetnek.
14Példa 57Fe-mag Mössbauer-abszorpciójának
vizsgálata Sugárforrás 57Co izotóp
15Mössbauer-spektroszkópia
- A Mössbauer-effektus felhasználása kémiai
szerkezetvizsgálatra. - A periódusos rendszer elemeinek mintegy fele
tanulmányozható Mössbauer-spektroszkópiával. - Szükség van eggyel nagyobb rendszámú radioaktív
izotópra, amelynek bomlása során a vizsgált
atommag keletkezik, mégpedig gerjesztett
állapotban. - Néhány gyakran vizsgált mag 57Fe, 119Sn, 121Sb,
125Te.
16Kísérleti technika
g-sugárforrás hangolása Doppler-eltolódással. A
fényforrást a mintához képest mozgatják.
n-t szisztematikusan változtatva mérik az
abszorpciót. Detektor g-sugárzás intenzitását
méro detektor NaI kristály. Egy g-foton a NaI
kristályrács számos I--ionjáról elektront szakít
le. Az így keletkezett áramot elektronsokszorozóva
l erosítik.
17A spektrum jellemzoi
- Kémiai eltolódás az abszorpciós frekvencia
jellemzo az atommagra, de kis mértékben függ az
elektronsuruségtol a mag környezetében, azaz
jellemzo a molekula szerkezetére. - Kvadrupólus felhasadás a kvadrupólus az
atommagok töltéseloszlását jellemzo mennyiség. Ha
a magnak van kvadrupólusa (nem gömbszimmetrikus
elektromos tér), az I kvantumszámmal jellemezheto
energiaszintek felhasadnak. - Mágneses felhasadás mágneses térben az I
kvantumszámmal jellemzett szintek MI-szerint
felhasadnak. Megfigyelheto - a mintát külso mágneses térbe téve
- belso mágneses térrel bíró anyagoknál (pl.
ferromágneses anyagok)
18Fe3(CO)12 - Mössbauer-színképe
19Szerkezetvizsgálati alkalmazások
- Fémkomplexek
- Korrózió az eltéro oxidált állapotban lévo
atomok kémiai eltolódása különbözo - Mágneses ötvözetek (belso mágneses tér)
2012. MÁGNESES MAGREZONANCIA
2112. 1. Az atommagok abszorpciója mágneses térben
Mössbauer effektus
Mágneses tér távollétében csak I-tol
függ, MI szerint degenerált Mágneses térben
a degenerált szintek MI szerint felhasadnak.
Mágneses magrezonancia
22A mágneses magrezonancia jelensége
Az MI kvantumszám megváltozásával járó átmenet, I
nem változik. Mágneses térben észlelheto
Az abszorpció rádióhullámú tartományba esik.
23Az energiaszintek a mágneses térben történo
felhasadásának oka
(Analógia a H-atommal)
Ha I nem 0, a magnak mágneses momentuma van, ez a
mágneses momentum kölcsönhatásba lép a mágneses
térrel.
24Magspinbol származó impulzusmomentum és mágneses
momentum.
(Analógia a többelektronos atomokkal)
Impulzusmomentum abszolút értéke
Impulzusmomentum z irányú vetülete
Mágneses momentum abszolút értéke
g Lande-faktormn atommag
Bohr-magnetonja mn mag tömege
Mágneses momentum z irányú vetülete
25Mágneses momentummal rendelkezo részecske
potenciális energiája mágneses térben
Klasszikus fizika
mágneses indukció
Ha a mágneses tér iránya z,
Kvantummechanikában
26Az NMR spektroszkópiában legtöbbet vizsgált
magok 1H, 13C
27MI 1/2 szint energiája
MI -1/2 szint energiája
28MI-szerinti felhasadás függése a mágneses tértol
MI -1/2
E
MI 1/2
291H és 13C NMR-spektrumokban észlelheto átmenet
MI 1/2 MI -1/2 Az átmenet megengedett!
Az elnyelt foton energiája
30Atommagok NMR abszorpciós frekvenciája
mágneses térben
mag Természetes gyakoriság () I (alapáll.) ?
(MHz) 1H 99,98 1/2 42,58 11B 81,17 3/2 13
,66 13C 1,11 1/2 10,70 19F 100,0 1/2 40,06
3112.2 Az NMR színképek jellemzoi I. A kémiai
eltolódás.
32Etil-benzol 1H NMR színképe
33A kémiai eltolódás
- A kémiai eltolódás fogalma az atomra jellemzo
abszorpciós (emissziós, ionizációs) frekvencia
kismértékben függ az atom környezetétol a
molekulában. - Megfigyelheto
- XPS (atomtörzsek ionizációs energiáját mérjük)
- Mössbauer-effektus (atommag energiájának
változása g-foton elnyeléssel) - Mágneses magrezonancia (mágneses térben
felhasadt magenergianívók közötti átmenet
rádióhullámú sugárzás elnyelésével)
34Kémiai eltolódás az NMR-spektrumban
Mágneses tér hatására rendezodik az elektronok
mozgása a magok körül, emiatt megváltozik a
lokális mágneses tér.
árnyékolási tényezopozitív diamágneses
árnyékolásnegatív paramágneses árnyékolás
A kémiai eltolódás miatt megváltozott abszorpciós
frekvencia
35Az NMR-spektrumban a kémiai eltolódással módosult
abszorpciós frekvencia megadása
kémiai eltolódás(a jelenség neve is kémiai
eltolódás!)
n0 megválasztása elvi lehetoség izolált
atommag n-jekonvencionális megoldás egy
kiválasztott vegyület atomjának n-je Leggyakoribb
referenciavegyület TMS elonye az 1H és 13C
spektrumban is egyetlen abszorpciós sáv van.
TMS
36d elonye a n-vel szemben független a mágneses
térerotol.
Példa Hány NMR jel van az etanol 1H spektrumában?
Hány NMR jel van az aceton 1H spektrumában?
A funkciós csoportokra jellemzo, hogy mekkora a
bennük levo 1H, 13C, stb. magok kémiai eltolódása.
371H kémiai eltolódások
3813C kémiai eltolódások
3912.3. Az NMR színképek jellemzoi II. A spin-spin
csatolás.
Spin-spin csatolás egy molekulán belüli
NMR-aktív atommagok mágneses momentumai
kölcsönhatásba lépnek egymással, emiatt
megváltozik az összes egymással kölcsönhatásban
lévo mag energiája. A spektrumban ez a sávok
felhasadásában nyilvánul meg.
40Példa
13C spektrumban 121 relatív intenzitású
komponensek 13C és a két 1H mag közötti
kölcsönhatás miatt.
41A CH2-csoport 13C-mag energiája a spin-spin
kölcsönhatás figyelembevételével.
JCH C-H csatolási állandó
Gerjesztés során
MIH1 MIH2 ECH 1/2 1/2 JCH 1/2 -1/2 0 -1/2
1/2 0 -1/2 -1/2 - JCH
42A csatolási állandó függ
- milyen atomok között alakul ki (pl.1H-1H, 1H-13C,
1H-19F, 13C-13C csatolás) - az atomok közötti távolság
- milyen kémiai kötés(ek) van(nak) köztük
Nem függ a mágneses térerotol.
43A csatolási állandó megadása
JCH/h, JHH/h, JCC/h, stb. Hz
44Kémiailag ekvivalens magok - kémiai eltolódásuk
megegyezik Pl. -CH3 3 protonja, - CH2 2
protonja. Mágnesesen ekvivalens magok - olyan
kémiailag ekvivalens magok, amelyek egy másik
kémiailag ekvivalens csoport egyes tagjaival
azonos spin-spin kölcsönhatásban vesznek részt.
45Példa kémiailag ekvivalens magokra
46NMR-spektrum értékelése
Kémiai eltolódások és alapján Spin-spin
csatolások I. rendu spektrum d-k közötti
különbségek sokkal nagyobbak, mint a spin-spin
csatolás okozta felhasadás.Ezek értékelése
viszonylag egyszeru.
47Etil-benzol 1H NMR színképe
48A spin-spin csatolás szabályai az 1H spektrumban
- Az azonos szénatomon lévo protonok nem hasítják
fel egymás jelét, ha mágnesesen ekvivalensek. - A szomszédos szénatomokon lévo protonok közötti
spin-spin csatolás jól látható felhasadást okoz. - A távolabbi szénatomokon lévo protonok közötti
spin-spin csatolás az alifás láncok mentén kicsi,
csak különösen nagy felbontású spektrumokban
észlelheto. Konjugált C-C kötések mentén a
távolabbi protonok között is észlelheto spin-spin
csatolás alakul ki.
49Etil-benzol 1H NMR-spektruma
Felhasadások a CH3-csoport jelében (a CH2 csoport
okozza)
MIH1 MIH2 EHH 1/2 1/2 JHH 1/2 -1/2 0 -1/2 1
/2 0 -1/2 -1/2 - JHH
50Etil-benzol 1H NMR-spektruma
Felhasadások a CH2-csoport jelében (a CH3 csoport
okozza)
MIH1 MIH2 MIH3 EHH 1/2 1/2 1/2 3/2
JHH 1/2 1/2 -1/2 1/2 JHH 1/2 -1/2 1/2 1/2
JHH -1/2 1/2 1/2 1/2 JHH 1/2 -1/2 -1/2 -1/2
JHH -1/2 1/2 -1/2 -1/2 JHH -1/2 -1/2 1/2 -1/2
JHH -1/2 -1/2 -1/2 -3/2 JHH
51Az NMR-spektrumból tehát meghatározható a
vizsgált anyag molekuláinak szerkezeti képlete.
52A spin-spin kölcsönhatás a 13C spektrumban
A 13C atomok jelét a hozzájuk kapcsolódó protonok
hasítják fel. CH-csoport 11 dublett CH2-csoport
121 triplett CH3-csoport 1331 kvartett
53Az 1,3-butándiol normál ill. off-resonance
technikával készült 13C NMR-színképe
5412.4. NMR-spektroszkópia
Általában oldatmintát vizsgálnak. Oldószerek
CDCl3, aceton-D6 (az oldószer 1H abszorpciója nem
zavar) Az oldathoz TMS-t adnak.
55Az NMR-spektrumban a jel gyenge
1H
t 25oC
Ok kicsi a DE (különbség az alap és a
gerjesztett állapot között). Az abszorpciós és
stimulált emisszió valószínusége csaknem
megegyezik. A gerjesztés során tovább közelít az
arány az 1-hez. Relaxációs folyamatok magok
sugárzásmentesen leadják gerjesztési energiájukat.
56Az NMR-spektrométer felépítése
57Korszeru NMR-berendezés
- eros mágnes sok az I.-rendu spektrum részlet
- impulzus üzemu készülék (FT-NMR)
58FT-NMR berendezés gerjeszto impulzussorozata és
az impulzussorozat Fourier-transzformáltja
59A) Az etil-benzol deuteroacetonos oldatáról
felvett FID-görbeb) A Fourier-transzformációval
kapott 13C-NMR-spektrum
60NMR képalkotás
61NMR képalkotás
62(No Transcript)
63(No Transcript)