7.13
W cząsteczce przyłożone pole magnetyczne, B0, powoduje cyrkulację gęstości elektronów otaczających jądra, wytwarzając lokalny prąd diamagnetyczny, który indukuje lokalne pole magnetyczne, lokalne B, przeciwstawne B0.
Tak więc efektywne pole magnetyczne doświadczane przez te jądra, Bskuteczne, jest równe B0 minus Blokalnie, w zjawisku zwanym lokalnym ekranowaniem diamagnetycznym.
Zasadniczo, B lokalnie wzrasta wraz z gęstością elektronów otaczających jądra, co prowadzi do zwiększonego ekranowania i niższej efektywności B.
Ponieważ gęstości elektronów różnią się w obrębie cząsteczki, każde jądro jest osłonięte w innym stopniu i doświadcza innego pola efektywnego.
Jądro w środowisku o dużej gęstości elektronów jest dobrze osłonięte przed przyłożonym polem magnetycznym i doświadcza niższej efektywności B.
Tak więc energia potrzebna do odwrócenia jego spinu jest mniejsza niż ta wymagana dla słabo osłoniętego jądra w otoczeniu ubogim w elektrony.
W rezultacie jądra ekranowane mają niższe częstotliwości absorpcji niż jądra odekranowane.
Przyłożone pole magnetyczne powoduje cyrkulację elektronów obecnych w cząsteczce, tworząc w cząsteczce lokalny prąd diamagnetyczny. Lokalny prąd diama…
Prawa autorskie © 2026 MyJoVE Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.