
Рис. 3. Энергетические уровни атома водорода в постоянном магнитном поле. Вертикальная пунктирная стрелка показывает переход, к-рый наблюдался бы в отсутствие СТВ. Сплошные вертикальные стрелки соответствуют двум переходам сверхтонкой структуры. В спектре ЭПР (ниже схемы) расстояние между линиями - константа СТВ с ядром протона. Msи МI - соответственно проекции спинов электрона и протона, связанные с их магнитными моментами.
Расстояние между ними наз. константой сверхтонкого взаимодействия (СТВ); для атома водорода ан = 5,12 x 10-2 Тл. В общем виде при наличии СТВ неспаренного электрона с ядром, обладающим спином I, линия поглощения ЭПР расщепляется на (21+ 1) компонент СТС равной интенсивности. В случае СТВ с и эквивалентными ядрами в спектре возникают n + 1 эквидистантно расположенных линий с отношением интенсивностей, пропорциональным коэффициентам биномиального разложения (1 + x)n. Мультиплетность и интенсивность линий определяется ориентацией ядерных спинов в каждом конкретном случае, что видно на примере спектра ЭПР метильного радикала (рис. 4). Следует подчеркнуть, что каждая линия спектра отвечает совокупности частиц, имеющих одну и ту же комбинацию ядерных спинов, создающих одно и то же локальное магн. поле, а весь спектр -это статистическое среднее по всему ансамблю спиновой системы.
Различают два типа СТВ: анизотропное, обусловленное диполь-дипольным взаимод. неспаренного электрона и ядра, и изотропное (контактное), возникающее при ненулевой спиновой плотности неспаренного электрона в точке ядра. Анизотропное взаимод. зависит от угла

между направлением поля H и линией, соединяющей
электрон и ядро; его величина определяется ф-лой

где

- компонента магн. момента ядра вдоль поля H, r -расстояние между
электроном и ядром. Анизотропное СТВ проявляется в твердой и вязкой средах при беспорядочной ориентации парамагн. частиц в виде уширения компонент СТС и изменения их формы. В маловязких средах это взаимод. усредняется до нуля в результате быстрого вращения частиц и остается только изотропное (контактное) СТВ, определяемое выражением

где

- ядерный магн. момент,

-
спиновая плотность в точке ядра, к-рая не обращается в нуль только для
электронов в состоянии, т. е. для
электронов на s-орбитали или на соответствующей молекулярной орбитали. В таблице приведены рассчитанные значения макс. контактного СТВ для s-электронов нек-рых
атомов, ядра к-рых обладают ненулевым магн. моментом.

Рис. 4. Уровни сверхтонкой структуры и ориентации ядерных спинов для трех эквивалентных ядер со спином V, (протонов) в переменном магнитном поле. Интенсивность линий в спектре ЭПР отражает вырождение по ориентациям ядерных спинов (показаны справа).
СВОЙСТВА АТОМОВ С МАГНИТНЫМИ ЯДРАМИ, КОНСТАНТЫ СТВ а НЕСПАРЕННОГО ЭЛЕКТРОНА С ЯДРОМ
В

-электронных системах (большинство орг. своб. радикалов)
спиновая плотность в точке ядра равна нулю (узловая точка р-орбитали) и реализуются два механизма возникновения СТВ (спинового переноса): конфигурационное взаимод. и эффект сверхсопряжения. Механизм конфигурационного взаимод. иллюстрируется рассмотрением СН-фрагмента (рис. 5). Когда на р-орбитали появляется неспаренный
электрон, его магн. поле взаимод. с
парой электронов 
-связи С — Н так, что происходит их частичное распаривание (спиновая
поляризация), в результате чего на
протоне появляется отрицат.
спиновая плотность, поскольку энергии взаимод.
спинов 
и

различны. Состояние, указанное на рис. 5, а, более устойчиво, т. к. для углеродного
атома, несущего неспаренный
электрон, в соответствии с
правилом Хунда реализуется макс.
мультиплетность. Для систем этого типа существует связь между
константой СТВ с
протоном и
спиновой плотностью на соответствующем углеродном
атоме, определяемая соотношением Мак-Коннела:

где Q = -28 x 10
-4 Тл,

-
спиновая плотность на
атоме углерода. Спиновый перенос по механизму конфигурационного взаимод. реализуется для ароматич.
протонов и

-протонов в орг. своб. радикалах.

Рис. 5. Возможные спиновые конфигурации для

-орбитали, связывающей
атом водорода во фрагменте С — Н, и р-орбитали
атома углерода со
спином 
а -
спины на связывающей

-орбитали и р-орбитали
атома углерода параллельны, б - те же
спины антипараллельны.
Эффект сверхсопряжения заключается в непосредственном перекрывании орбиталей неспаренного электрона и маг. ядер. В частности, в алкильньтх радикалах СТВ по этому механизму возникает на ядрах

-протонов. Напр., в этильном радикале на

-протонах СТВ определяется конфигурационным взаимод., а на

-протонах - сверхсопряжением. Эквивалентность СТВ с тремя
протонами метильной группы в рассматриваемом случае обусловлена быстрым вращением группы СН
3 относительно связи С — С. В отсутствие своб. вращения (или в случае затрудненного вращения), что реализуется в жидкой фазе для мн. систем с разветвленными алкильньтми заместителями или в монокристаллич. образцах,
константа СТВ с

-протонами определяется выражением

, где

- двугранный угол между 2р
z-орбиталью

-углеродного
атома и связью СН, В
0 
4 x 10
-4 Тл определяет вклад спиновой
поляризации по ядерному остову (конфигурационное взаимод.), B
2 
45 x 10
-4 Тл. В пределе быстрого вращения а
н = 2,65 x 10-
3 Тл.
В
спектроскопии ЭПР триплетных состояний (S=1) помимо электрон-ядерных взаимодействий (СТВ) необходимо учитывать взаимодействие неспаренных
электронов друг с другом. Оно определяется
диполь-дипольным взаимодействием, усредняемым до нуля в жидкой фазе и описываемым параметрами нулевого расщепления D и E, зависящими от расстояния между неспасенными
электронами (см.
Радикальные пары), а также
обменным взаимодействием (изотропным), обусловленным непосредственным перекрыванием
орбиталей неспаренных
электронов (спиновый обмен), к-рое описывается обменным интегралом J
обм. Для
бирадикалов, в к-рых каждый из радикальных центров имеет одно магн. ядро с
константой СТВ на этом ядре а, в случае быстрого (сильного) обмена J
обм 
а, и каждый неспаренный
электрон бирадикальной системы взаимод. с магн. ядрами обоих радикальных центров. При слабом обмене (J
обм 
а)регистрируются спектры ЭПР каждого радикального центра независимо, т.е. фиксируется "монорадикальная" картина. Зависимость J
обм от т-ры и р-рителя позволяет получить динамич. характеристики бирадикальной системы (частоту и энергетич. барьер спинового обмена).