
络合物的磁化率测定Magnetic Susceptibilityof ComplexCompounc陈庆物理化学教研室
络合物的磁化率测定 ——Magnetic Susceptibility of Complex Compound 陈 庆 物 理 化 学 教 研 室

且的要求1实验原理实验方法实验步骤数据处理>注意事项
➢目的要求 ➢实验原理 ➢实验方法 ➢实验步骤 ➢数据处理 ➢注意事项

目的要求掌握古埃(Gouy)磁天平测定物质磁化率的基本原理和实验方法。>通过对一些络合物的磁化率测定,推算其未成对电子数,判断这些分子的配键类型
➢ 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。 ➢ 通过对一些络合物的磁化率测定,推算其未成对 电子数,判断这些分子的配键类型。 目的要求

1实验原理>在外磁场B·作用下,物质会被磁化产生附加磁感应强度B”,则物质内部的磁感应强度B为B=Bo+BPo为真空磁导率,XBo=μoH为体积磁化率B'= xBo = XμoH>体积磁化率可反映物质的磁性质,化学上常用质量磁化率m或摩尔磁化率X来表示(m3/kg)Xm=x/p(m3/mol)XM=M-%m=M-X/p
实验原理 ➢ 在外磁场B0作用下,物质会被磁化产生附加磁感 应强度B’,则物质内部的磁感应强度B为 B=B0+B’ B0=μ0H B’= χB0 = χμ0H ➢ 体积磁化率χ可反映物质的磁性质,化学上常用质 量磁化率χm或摩尔磁化率 χM来表示 χm=χ/ρ (m3 /kg) χM=M·χm=M·χ/ρ (m3 /mol) μ0为真空磁导率, χ 为体积磁化率

》物质的原子、分子或离子在外磁场作用下的磁化现象存在三种情况:√逆磁性:无永久磁矩。附加磁场与外磁场方向相反强度成正比。X逆0铁磁性:附加磁场随外磁场的增加而剧烈增加,不成正比关系,且有磁带现象
➢ 物质的原子、分子或离子在外磁场作用下的 磁化现象存在三种情况: ✓ 逆磁性:无永久磁矩。附加磁场与外磁场方向相反, 强度成正比。 χ逆0 ✓ 铁磁性:附加磁场随外磁场的增加而剧烈增加,不成 正比关系,且有磁滞现象

1Why?>摩尔顺磁磁化率与分子磁矩关系可由居里定律表示:XM-NAAH0/3kT>μs与未成对电子数n的关系为B为波尔磁子常数,即μs = /n(n +2)μB单个电子自旋所产生的磁矩因此,可以通过us推算未成对电子数n
➢ 摩尔顺磁磁化率与分子磁矩μs关系可由居里 定律表示: χM=NAμs 2μ0 /3kT ➢ μS与未成对电子数n的关系为 因此,可以通过μS推算未成对电子数n。 ( ) μs = n n + 2 μB Why? μB为波尔磁子常数,即 单个电子自旋所产生的 磁矩

1>求得n值后可以进一步判断有关络合物分子的配键类型。(电价络合物/共价络合物>例如,Fe2+离子在自由离子状态下的外层电子结构为3d4s°4p°,如果其配合物为电价络合物,则外层电子组态为0OOO3d4vFe2+在自由离子状态下的外层电子组态>如果其配合物为共价络合物,则外层电子组态头OOODOO3a454pFe2+外层电子组态重排示意图
➢ 求得n值后可以进一步判断有关络合物分 子的配键类型。(电价络合物/共价络合物) ➢ 例如,Fe2+离子在自由离子状态下的外层 电子结构为3d64s04p0,如果其配合物为 电价络合物,则外层电子组态为 Fe2+在自由离子状态下的外层电子组态 ➢ 如果其配合物为共价络合物,则外层电子组态为 Fe2+外层电子组态重排示意图

实验方法How?磁场强度调节励磁电流调节古埃磁天平示意图
实验方法 古埃磁天平示意图 How?

Ho>样品沿样品管方向所受的力F=%m*m*H2μo/2hdH>磁场作用前后:A m*g-F=%m*m*H2μ/2h古埃磁天平>Xm=2^m*g*h/m*H2μo工作原理示意图::XM=M* Xm=2M*Am*g*h/m*H2μo其中,Am=Am样品+空管查一Am空管
? S N dH H0 古埃磁天平 工作原理示意图 H ➢ 样品沿样品管方向所受的力 F=χm*m*H2μ0 /2h ➢ 磁场作用前后: △ m*g=F=χm*m*H2μ0 /2h ➢ χm=2△m*g*h/m*H2μ0 ∴ χM=M* χm=2M*△m*g*h/m*H2μ0 其中,△m= △m样品+空管-△m空管

->物质的摩尔磁化率为M2(Am品+空管-Am空馆)ghM2XM磁场强度H?HomH?a>以莫尔氏盐【NH)SO4FeSO46H,O】为标准物质进行间接测量,求得上式中H,莫尔氏盐的xM与热力学温度T关系式为:9500×4元×10- m2 / kgXmT+1
➢ 物质的摩尔磁化率为 ➢ 以莫尔氏盐【(NH4 )SO4·FeSO4·6H2O】为标准物 质进行间接测量,求得上式中H,莫尔氏盐的χM 与热力学温度T关系式为: 磁场强度H? 9500 9 3 4 10 / 1 m m kg T − = +