2022年络合物磁化率的测定 .pdf
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1、络合物的磁化率测定磁场强度和磁感应强度均为表征磁场性质即磁场强弱和方向的两个物理量。由于磁场是电流或者说运动电荷引起的,而磁介质除超导体以外不存在磁绝缘的概念,故一切物质均为磁介质在磁场中发生的磁化对源磁场也有影响场的迭加原理。因此,磁场的强弱可以有两种表示方法:在充满均匀磁介质的情况下,假设包括介质因磁化而产生的磁场在内时,用磁感应强度 B表示,其单位为特斯拉T,是一个基本物理量;单独由电流或者运动电荷所引起的磁场不包括介质磁化而产生的磁场时则用磁场强度H 表示,其单位为A/m2,是一个辅助物理量。络合物的磁化率测定. 1、实验目的. 1、实验原理. 1、仪器与试剂. 5、实验步骤. 5、数
2、据处理. 6、思考题 . 7、实验的重点难点. 7、网上答疑. 10 、注意事项. 10 、仪器操作. 10 、在线测试. 12 、实验目的一、掌握古埃 (Gouy) 磁天平测定物质磁化率的基本原理和实验方法;二、通过对一些络合物的磁化率测定,推算其不成对电子数,判断这些分子的配键类型;、实验原理1. 摩尔磁化率和分子磁矩物质在外磁场0H作用下,由于电子等带电体的运动,会被磁化而感应出一个附加磁场H。物质被磁化的程度用磁化率表示,它与附加磁场强度和外磁场强度的比值有关:04HH称为物质的体积磁化率,是物质的一种宏观性质,表示单位体积内磁场强度的变化,反精选学习资料 - - - - - - -
3、- - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 12 页映了物质被磁化的难易程度。化学上常用摩尔磁化率M表示磁化程度,它与的关系为MM式中M、分别为物质的摩尔质量与密度。M的单位为13molm。物质在外磁场作用下的磁化现象有三种:第一种, 物质的原子、 离子或分子中没有自旋未成对的电子,即它的分子磁矩0m。当它受到外磁场作用时,内部会产生感应的“分子电流”,相应产生一种与外磁场方向相反的感应磁矩。 如同线圈在磁场中产生感生电流,这一电流的附加磁场方向与外磁场相反。这种物质称为逆磁性物质,如Hg、 Cu、Bi等。它的M0。第二种, 物质的原子、 离子或分子中存在自旋未成对的电子,
4、它的电子角动量总和不等于零,分子磁矩0m。这些杂乱取向的分子磁矩在受到外磁场作用时,其方向总是趋向于与外磁场同方向,这种物质称为顺磁性物质,如Mn 、 Cr、 Pt等,表现出的顺磁磁化率用表示。但它在外磁场作用下也会产生反向的感应磁矩,因此它的M是摩尔顺磁磁化率与摩尔逆磁磁化率0之和。因0,所以对于顺磁性物质,可以认为M=,其值大于零。第三种, 物质被磁化的强度随着外磁场强度的增加而剧烈增强,而且在外磁场消失后其磁性并不消失。这种物质称为铁磁性物质。对于顺磁性物质而言,摩尔顺磁磁化率与分子磁矩m的关系可由居里郎之万公式表示:M=TLm320式中 L为阿伏加德罗常数12310022.6mol,k
5、为玻尔兹曼常数(123103806.1KJ),0为真空磁导率27104AN,T为热力学温度。上式可作为由实验测定磁化率来研究物质内部结构的依据。分子磁矩m由分子内未配对电子数n 决定,其关系如下:精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 12 页)2n(nBm式中B为玻尔磁子,是磁矩的自然单位。12410274. 9TJBT为磁感应强度的单位,即特斯拉。求得 n值后可以进一步判断有关络合物分子的配键类型。例如, Fe2+离子在自由离子状态下的外层电子结构为3d64s04p0。如以它作为中心离子与6个H2O配位体形成 Fe (H2O
6、)6 2+络离子, 是电价络合物。 其中 Fe 2+离子仍然保持原自由离子状态下的电子层结构,此时 n = 4。见图所示:Fe2+在自由离子状态下的外层电子结构如果 Fe2+离子与 6个CN-1 离子配位体形成Fe (CN)6 4-络离子,则是共价络合物。这时其中Fe 2+离子的外电子层结构发生变化,n = 0。见图所示:Fe2+外层电子结构的重排显然,其中 6个空轨道形成d2sp3的6个杂化轨道,它们能接受6个CN-离子中的 6对孤对电子,形成共价配键。2. 摩尔磁化率的测定本实验用古埃磁天平测定物质的摩尔磁化率M,测定原理如下图。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总
7、结 - - - - - - -第 3 页,共 12 页古埃磁天平法测定原理图一个截面积为A的样品管,装入高度为h、质量为 m的样品后,放入非均匀磁场中。样品管底部位于磁场强度最大之处,即磁极中心线上,此处磁场强度为H。样品最高处磁场强度为零。 前已述及,对于顺磁性物质,此时产生的附加磁场与原磁场同向,即物质内磁场强度增大,在磁场中受到吸引力。设0为空气的体积磁化率,可以证明,样品管内样品受到的力为:20021HAF以式MM代入上式,并结合hAm,而0值很小,相应的项可以忽略,可得MhHmFm2021在磁天平法中利用精度为0.1 mg 的电子天平间接测量F 值。设0m为空样品管在有磁场和无磁场时
8、的称量值的变化,m为装样品后在有磁场和无磁场时的称量值的变化,则gmmF0式中 g为重力加速度281.9sm)。将式MhHmFm2021代入上式,可得200)(2mHghMmmM精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 12 页磁场强度 H可由特斯拉计或CT5高斯计测量。 应该注意,高斯计测量实际上是磁感应强度B,单位为 T特斯拉,1T=104高斯。磁场强度H可由HB0关系式计算得到,H的单位为1mA。也可用已知磁化率的莫尔氏盐标定。莫尔氏盐的摩尔磁化率BM与热力学温度T的关系为:)(10419500139molmMTBM式中M为
9、莫尔氏盐的摩尔质量1molkg。、仪器与试剂试剂: 莫尔氏盐 (NH4)2SO4FeSO46H2O(分析纯 ),亚铁氰化钾K4Fe (CN)63H2O(分析纯 ),硫酸亚铁FeSO47H2O(分析纯 )仪器:古埃磁天平包括磁极、励磁电源、电子天平等,CT5型高斯计,玻璃样品管,装样品工具包括研钵、角匙、小漏斗等。、实验步骤1. 磁场强度分布的测定(1) 分别在特定励磁电流I 1 = ,I 2 = ,I 3 = 的条件下,用高斯计测定从磁场中心起,每提高 1cm处的磁场强度,直至离磁场中心线20cm处为止。(2) 重复上述实验,并求各高度处的磁场强度平均值。2. 用莫尔氏盐标定在特定励磁电流下的
10、磁场强度H (1) 取一支清洁、干燥的空样品管,悬挂在天平一端的挂钩上,使样品管的底部在磁极中心连线上。准确称量空样品管。然后将励磁电流电源接通,依次称量电流在、时的空样品管。接着将电流调至7A,然后减小电流,再依次称量电流在、时的空样品管。将励磁电流降为零时,断开电源开关,再称量一次空样品管。由此可求出样品质量m0及电流在、时的 m0应重复一次取平均值。上述调节电流由小到大、再由大到小的测定方法,是为了抵消实验时磁场剩磁现象的影响。(2) 取下样品管,装入莫尔氏盐在装填时要不断将样品管底部敲击木垫,使样品粉末精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - -
11、- -第 5 页,共 12 页填实,直到样品高度约15cm为止。准确测量样品高度h,测量电流为零时莫尔氏盐的质量mB及、时的 .mB的平均值。3. 样品的摩尔磁化率测定用标定磁场强度的样品管分别装入亚铁氰化钾与硫酸亚铁,同上要求测定其h、m及、时的 m。、数据处理1、由莫尔氏盐的磁化率和实验数据,计算各特定励磁电流相应的磁场强度值,并与高斯计测量值进行比较。2、 由亚铁氰化钾与硫酸亚铁的实验数据,分别计算和讨论在I1=, I 2 = , I 3 = 时的M、m以及未成对电子数n。3、试讨论亚铁氰化钾和硫酸亚铁中Fe2+离子的外电子层结构和配键类型。4、数据记录表m/hA/IKg/mKg/mII
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