Вышедшие номера
Проявление жидкостных и твердотельных свойств растворов по данным электронной релаксации парамагнитных ионов. Немарковские процессы
Вишневская Г.П.1, Фролова Е.Н.1, Юльметьев Р.М.2
1Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского, ФИЦ Казанский научный центр РАН, Казань, Россия
2Казанский государственный педагогический университет, Казань, Россия
Поступила в редакцию: 3 июля 2001 г.
Выставление онлайн: 20 мая 2002 г.

Двумя независимыми методами - ЭПР и нерезонансного парамагнитного поглощения в параллельных полях - измерены ширины линий delta H и времена спин-спиновой релаксации T2 ионов Gd3+, Mn2+ и Cr3+ в водных, водно-глицериновых и водно-полиэтиленгликолевых растворах при концентрациях парамагнитных ионов, обеспечивающих диполь-дипольный механизм релаксации. Экспериментальные данные позволили выявить плавный переход от чисто жидкостного (диффузионного) к квазитвердотельному (режим жесткой решетки) проявлению спиновой релаксации. Установлено, что стандартные и хорошо апробированные формулы для диполь-дипольных взаимодействий в жидкостном (время корреляции трансляционного движения tauc<< T2) и в твердотельном (tauc>> T2) приближениях хорошо описывают предельные случаи. Для полного теоретического описания экспериментальных зависимостей, в том числе и наблюдаемого плавного перехода, использована развитая одним из авторов немарковская теория спиновой релаксации в неупорядоченных средах. Теория учитывает коллективные эффекты памяти спиновых и молекулярных (решеточных) переменных с помощью функций памяти первого и второго порядка для взаимодействий спинов между собой и с решеткой. Найдена корреляция между величинами спинов и температурно-вязкостными границами перехода к немарковской релаксации. Выявлены случаи, когда твердотельному переходу в спиновой релаксации способствуют структурные преобразования в растворах. Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант N 00-03-32915а) и фонда НИОКР РТ (грант 14-78/2000(Ф)).
  1. В.А. Гончаров. Патент РФ N 1749776
  2. Б.А. Волков, Г.П. Вишневская, В.А. Горожанин, Р.Т. Рамазанов. ПТЭ 4, 167 (1973)
  3. Г.П. Вишневская. Радиоспектроскопия конденсированных сред. Наука, М. (1990). С. 13
  4. Г.П. Вишневская, Ф.М. Гумеров, Е.Н. Фролова, А.Р. Фахрутдинов. Структура и динамика молекулярных систем. Т. VII. Ин-т физической химии РАН, М. (2000). С. 329
  5. А. Абрагам. Ядерный магнетизм. ИЛ, М. (1963)
  6. С.А. Альтшулер, Б.М. Козырев. Электронный парамагнитный резонанс. 2-е изд. Наука, М. (1972)
  7. К.И. Замараев. Ю.Н. Молин, К.М. Салихов. Спиновый обмен. Наука, Новосибирск (1977)
  8. R. Caminiti, G. Licheri, G. Piccaluga, G. Pinna. J. Chem. Phys. 69, 1, 1 (1978)
  9. О.Я. Самойлов. Структура водных растворов электролитов и гидратация ионов. Изд-во АН СССР, М. (1957)
  10. Т. Эрдеи-Груз. Явления переноса в водных растворах. Мир, М. (1976)
  11. R. Zwanzig. Phys. Rev. 124, 983 (1961)
  12. H. Mori. Progr. Theor. Phys. 34, 765 (1965)
  13. B.B. Laird, J. Budimir, J.L. Skinner. J. Chem. Phys. 94, 4391 (1991)
  14. A.G. Hernandez, S. Velasco, F. Mauricio. J. Chem. Phys. 86, 4597; ibid 4607 (1987)
  15. R.G. Abbot, D.W. Oxtoby. J. Chem. Phys. 72, 3972 (1980)
  16. R.M. Yulmetyev. Theor. Math. Phys. 30, 264 (1977)
  17. V.Yu. Shurygin, R.M. Yulmetyev. Phys. Lett. A174, 433 (1990)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.