Анализ - спектр - радикал - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Жизненный опыт - это масса ценных знаний о том, как не надо себя вести в ситуациях, которые никогда больше не повторятся. Законы Мерфи (еще...)

Анализ - спектр - радикал

Cтраница 1


1 Зависимость параметров А ( 9, p 0, g ( 6, p 0 спектра радикала ДТБН, включенного в монокристалл, от ориентации кристалла в постоянном магнитном поле Н. [1]

Анализ спектров ЭПР радикала, ориентированного в монокристалле, не является единственным методом определения главных значений g - и Л - тензоров радикала.  [2]

Анализ спектров ЭПР радикалов цикло - Н5Сь и цикло - Н7С; показывает, что неспаренный электрон делокализован по всему радикалу и все протоны эквивалентны.  [3]

Таким образом, анализ СТС спектра радикалов в жидкой фазе дает возможность с достаточной степенью достоверности установить структуру радикала.  [4]

В качестве иллюстрации рассмотрим анализ спектра ЭПР радикала 2 2 6 6-тетраметилпиперидон - 1-оксила в бензоле, показанного на рис. 2.2. Спектр состоит из трех компонент СТС, обусловленных сверхтонким расщеплением на азоте.  [5]

В качестве примера рассмотрим анализ спектра ЭПР радикала 2 2, 6 6-метилпиперидин - 1-окисла в бензоле.  [6]

С изогнутым строением хорошо согласуются результаты анализа спектров ЭПР 1-метилвинильного радикала. В этих спектрах обнаруживаются два различных расщепления на р-протонах, что указывает на их неэквивалентность.  [7]

ЭПР этих радикалов, рассмотрены различные модельные экспериментальные ситуации и дан анализ спектров ЭПР радикалов в этих ситуациях; при этом рассматривается не только прямая задача - рассчитать спектр ЭПР модельной системы по характеристикам радикала и самой системы, но и гораздо более сложная и менее однозначная задача - по виду экспериментального спектра найти эти характеристики. Изложение теории спектров ЭПР радикалов - зондов и меток проводится последовательно на разных уровнях: качественном, вскрывающем физический смысл наблюдаемых эффектов, и количественном, дающем их строгое математическое описание, что существенно облегчает освоение материала, особенно для недостаточно подготовленного читателя. В заключительной главе рассказано о всех основных направлениях в исследовании конденсированных сред с помощью спиновых меток и зондов. При этом даны многочисленные иллюстрации применения теории к анализу конкретных экспериментальных ситуаций и реальных систем. Книга актуальна и современна, так как она подводит итоги первого важного этапа в развитии метода спиновых меток и зондов. Этот этап характеризуется созданием теоретических основ метода и иллюстрацией его широких возможностей. Следующий этап будет связан, по-видимому, преимущественно с практическим, рабочим применением метода, и на этом этапе книги, подобные настоящей - незаменимы. НЛКузнецова можно решительно рекомендовать всем, кто работает в области молекулярной биологии, молекулярной физики и физико-химии конденсированных сред.  [8]

При больших концентрациях ( порядка 1 моль / л) парамагнитных центров в замороженных растворах нитроксильных радикалов при анализе спектров нитроксилышх радикалов необходимо учитывать обменное взаимодействие между электронными спинами. За счет этого взаимодействия, например, спектр чистого препарата нитроксильных радикалов имеет форму одиночной линии поглощения независимо от того, в какой фазе ( жидкой или кристаллической) этот препарат существует.  [9]

Теперь, когда известны величины АЯР для нитроксильных радикалов и определено понятие частоты их вращения, можно перейти к анализу спектров ЭПР радикалов, участвующих в процессе броуновского вращения.  [10]

11 Спектр ЭПР НРО. в порошке Mg ( H2PO2 2. [11]

НРО, измеренный в порошке, и дана его интерпретация. Тензор сверхтонкого взаимодействия, характеризуемый значительной анизотропией, был приписан взаимодействию с фосфором 31Р, а меньший и почти изотропный тензор - взаимодействию с протоном. Идентификация взаимодействия с протоном была подтверждена также анализом спектров дейтерированных радикалов.  [12]

13 Спектры ЭПР атомов J в пламени F2 CH3J ( а, атомов F и С1 в пламени Р2 СС14 ( б и атомов Вг в пламени F2 C2H4Br2 ( в. [13]

Так, недавно Жидомиров, Мо-лин и др. [124] показали, что энергия взаимодействия свободной валентности в углеводородном радикале с атомом Н в р-положении. Если эти данные будут подтверждены на большем числе примеров, то можно ожидать, что на основании анализа спектров ЭПР радикала можно будет судить о его активности и термохимических свойствах.  [14]



Страницы:      1