|
|
|
|
| LEADER |
00000nam0a2200000 4500 |
| 001 |
259319 |
| 005 |
20231101233357.0 |
| 010 |
|
|
|a 9785396006201
|
| 010 |
|
|
|a 978-5-396-00543-3
|
| 035 |
|
|
|a (RuTPU)RU\TPU\book\282245
|
| 090 |
|
|
|a 259319
|
| 100 |
|
|
|a 20140507d2014 k y0rusy50 ca
|
| 101 |
0 |
|
|a rus
|
| 102 |
|
|
|a RU
|
| 105 |
|
|
|a a z 001zy
|
| 200 |
1 |
|
|a Ядерный квадрупольный резонанс в координационной химии
|f Э. А. Кравченко, Н. Т. Кузнецов, В. М. Новоторцев
|g Российская академия наук (РАН), Институт общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова (ИОНХ)
|
| 210 |
|
|
|a Москва
|c Красанд
|d 2014
|
| 215 |
|
|
|a 260 с.
|c ил.
|
| 320 |
|
|
|a Библиогр.: с. 240-260.
|
| 330 |
|
|
|a Среди физических методов исследования строения и свойств веществ важное место занимают методы радиоспектроскопии, в том числе ядерный квадрупольный резонанс (ЯКР). Отличительной особенностью метода ЯКР по сравнению с ядерным магнитным (ЯМР) и электронным парамагнитным (ЭПР) резонансами является то, что спиновый гамильтониан ядерного квадрупольного взаимодействия (ЯКВ) целиком определяется взаим действиями в кристаллическом поле, и ЯКР-экеперименты не требуют приложения внешних магнитных полей. Метод ЯКР является прямым, наиболее эффективным и точным методом измерения параметров ЯКВ, которые обладают высокой чувствительностью к геометрическому и электронному строению исследуемых соединений и их физических свойствам. Настоящая книга представляет обобщение, главным образом, авторских результатов, полученных с применением импульсных методов ЯКР в области химии неорганических координационных соединений и комплексов. Показана высокая информативность спектральных параметров ЯКВ, способных выявить важные свойства и тонкие особенности исследуемых явлений даже в рамках существенно упрощенных теоретических подходов.Помимо глав, посвященных решению традиционных задач координационной химии, отдельные разделы книги посвящены исследованию природы аномалий в магнитных свойствах диамагнетиков и анизотропных полупроводников на основе непереходных элементов V группы. Экспериментальные подходы, основанные на определении парамегров ЯКВ, а также способы интерпретации спектров ЯКР позволяют получить информацию, которую трудно или невозможно получить другими методами.
|
| 606 |
1 |
|
|a Ядерный квадрупольный резонанс
|2 stltpush
|3 (RuTPU)RU\TPU\subj\21778
|9 46720
|
| 606 |
1 |
|
|a Комплексные соединения
|2 stltpush
|3 (RuTPU)RU\TPU\subj\15019
|9 41320
|
| 610 |
1 |
|
|a физика
|
| 610 |
1 |
|
|a координационная химия
|
| 610 |
1 |
|
|a спектроскопия
|
| 610 |
1 |
|
|a кристаллохимия
|
| 610 |
1 |
|
|a электронное строение
|
| 610 |
1 |
|
|a электронные эффекты
|
| 610 |
1 |
|
|a координационные полиэдры
|
| 610 |
1 |
|
|a тетрахлорид германия
|
| 610 |
1 |
|
|a тетрахлорид кремния
|
| 610 |
1 |
|
|a тетрахлорид олова
|
| 610 |
1 |
|
|a замещение
|
| 610 |
1 |
|
|a внутримолекулярные взаимодействия
|
| 610 |
1 |
|
|a спиновое эхо
|
| 610 |
1 |
|
|a монокристаллы
|
| 610 |
1 |
|
|a намагниченность
|
| 610 |
1 |
|
|a магнитные свойства
|
| 610 |
1 |
|
|a кислородные соединения
|
| 610 |
1 |
|
|a висмут
|
| 610 |
1 |
|
|a нитрозогалогенокомплексы
|
| 610 |
1 |
|
|a щелочные металлы
|
| 610 |
1 |
|
|a гексаиодоцирконаты
|
| 610 |
1 |
|
|a гафнаты
|
| 610 |
1 |
|
|a осмий
|
| 610 |
1 |
|
|a рутений
|
| 610 |
1 |
|
|a азотсодержащие лиганды
|
| 610 |
1 |
|
|a алкильные замещения
|
| 675 |
|
|
|a 539.143.4
|v 3
|
| 675 |
|
|
|a 546-386
|v 3
|
| 700 |
|
1 |
|a Кравченко
|b Э. А.
|g Элеонора Александровна
|
| 701 |
|
1 |
|a Кузнецов
|b Н. Т.
|g Николай Тимофеевич
|
| 701 |
|
1 |
|a Новоторцев
|b В. М.
|g Владимир Михайлович
|
| 712 |
0 |
2 |
|a Российская академия наук (РАН)
|b Институт общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова (ИОНХ)
|c (Москва)
|2 stltpush
|3 (RuTPU)RU\TPU\col\395
|
| 801 |
|
1 |
|a RU
|b 63413507
|c 20140507
|
| 801 |
|
2 |
|a RU
|b 63413507
|c 20151204
|g RCR
|
| 942 |
|
|
|c BK
|
| 959 |
|
|
|a 72/20140416
|d 2
|e 699,00
|f ЧЗТЛ:1
|f АНЛ:1
|