Différence entre le couplage spin-orbite et l'effet Russell-Saunders

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Différence entre le couplage spin-orbite et l'effet Russell-Saunders
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La principale différence entre le couplage spin-orbite et l'effet Russell-Saunders est que le couplage spin-orbite décrit l'interaction entre le spin d'une particule et son mouvement orbital, tandis que l'effet de couplage Russell-Saunders décrit le couplage des moments angulaires orbitaux de plusieurs électrons.

Le terme couplage en chimie analytique fait principalement référence à l'interaction entre les composants chimiques tels que les orbitales et les électrons. Le couplage spin-orbite et l'effet Russel-Saunders sont deux de ces formes de couplage. Généralement, l'effet Russell-Saunders est appelé couplage LS et fait référence à l'interaction entre les moments cinétiques des orbitales L et S.

Qu'est-ce que le couplage spin-orbite ?

Le couplage spin-orbite est un type d'interaction entre le spin d'une particule et son mouvement à l'intérieur d'un potentiel. C'est un type d'interaction relativiste. Un exemple courant en chimie du couplage spin-orbite est l'interaction spin-orbite qui entraîne des changements dans les niveaux d'énergie atomique d'un électron en raison de l'interaction électromagnétique entre le dipôle magnétique d'un électron et son mouvement orbital, ainsi que l'électrostatique. champ du noyau atomique chargé positivement. Nous pouvons détecter le couplage spin-orbite comme un dédoublement des raies spectrales. Il apparaît comme un effet Zeeman produit par deux effets relativistes: le champ magnétique apparent vu du point de vue de l'électron et le moment magnétique de l'électron.

Différence clé - Couplage spin-orbite vs effet Russell-Saunders
Différence clé - Couplage spin-orbite vs effet Russell-Saunders

Figure 01: Potentiel de couplage spin-orbite

Le phénomène de couplage spin-orbite est important dans le domaine de la spintronique afin de conduire les électrons dans les semi-conducteurs et autres matériaux. De plus, le couplage spin-orbite est à l'origine de l'anisotropie magnétocristalline et de l'effet spin-hall. Nous pouvons observer le couplage spin-orbite dans les niveaux d'énergie atomique ainsi que dans les solides.

Qu'est-ce que l'effet Russell-Saunders ?

L'effet Russell-Saunders est un type d'effet de couplage en chimie analytique dans lequel tous les moments angulaires de plusieurs électrons sont fortement couplés ensemble, formant le moment angulaire orbital électronique total de l'atome. Ce phénomène est généralement appelé couplage LS car L signifie moment cinétique orbital et S signifie moment cinétique de spin. C'est l'un des schémas de couplage les plus simples en chimie.

Différence entre le couplage spin-orbite et l'effet Russell-Saunders
Différence entre le couplage spin-orbite et l'effet Russell-Saunders

Figure 02: Accouplement LS

Le couplage de Russell-Saunders peut être observé principalement dans les atomes légers qui ont généralement une valeur inférieure à 30 pour le numéro atomique. Dans ces petits atomes, le spin des électrons (s) interagit les uns avec les autres, formant un moment cinétique de spin total (S). Le même processus se produit avec les orbitales d'électrons (l) formant un moment cinétique orbital total (L). L'interaction entre ces impulsions L et S est appelée couplage LS ou effet Russell-Saunders. Cependant, dans de grands champs magnétiques, on peut observer le découplage de ces deux impulsions. Par conséquent, ce phénomène convient aux systèmes avec des champs magnétiques externes petits et faibles.

Quelle est la différence entre le couplage spin-orbite et l'effet Russell-Saunders ?

Le terme couplage en chimie analytique fait principalement référence à l'interaction entre les composants chimiques tels que les orbitales et les électrons. La principale différence entre le couplage spin-orbite et l'effet Russell-Saunders est que le couplage spin-orbite décrit l'interaction entre le spin d'une particule et son mouvement orbital, tandis que l'effet de couplage Russell-Saunders décrit le couplage du moment angulaire orbital de plusieurs électrons.

Vous trouverez ci-dessous un résumé de la différence entre le couplage spin-orbite et l'effet Russell-Saunders sous forme de tableau.

Différence entre le couplage spin-orbite et l'effet Russell-Saunders sous forme tabulaire
Différence entre le couplage spin-orbite et l'effet Russell-Saunders sous forme tabulaire

Résumé - Couplage spin-orbite vs effet Russell-Saunders

Le terme couplage en chimie analytique fait principalement référence à l'interaction entre les composants chimiques tels que les orbitales et les électrons. La principale différence entre le couplage spin-orbite et l'effet Russell-Saunders est que le couplage spin-orbite décrit l'interaction entre le spin d'une particule et son mouvement orbital, tandis que l'effet de couplage Russell-Saunders décrit le couplage des moments angulaires orbitaux de plusieurs électrons..

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