Numéro
J. Phys. Colloques
Volume 38, Numéro C2, Juillet 1977
Conférence Internationale sur les Petites Particules et Amas Inorganiques / International Meeting on the Small Particles and Inorganic Clusters
Page(s) C2-87 - C2-91
DOI https://doi.org/10.1051/jphyscol:1977218
Conférence Internationale sur les Petites Particules et Amas Inorganiques / International Meeting on the Small Particles and Inorganic Clusters

J. Phys. Colloques 38 (1977) C2-87-C2-91

DOI: 10.1051/jphyscol:1977218

SIZE DISTRIBUTION AND ESR OF UNIFORM MICROCRYSTALS OF PLATINUM

D. A. GORDON1, R. F. MARZKE1 and W. S. GLAUNSINGER2

1  Department of Physics, Arizona State University Tempe, Arizona 85281, U.S.A.
2  Department of Chemistry, Arizona State University Tempe, Arizona 85281, U.S.A.


Résumé
Nous avons étudié la distribution de tailles et la résonance électronique (RPE) de microcristaux de platine. Leur diamètre moyen est typiquement de 20 Å avec un écart type inférieur à 4 Å. Les tailles suivent une distribution normale logarithmique avec σ = 1,2 ± 0,02. Une résonance a été observée entre 17 et 291 K et elle est attribuée aux microcristaux de platine. Le facteur g est 2,001 9 ± 0,000 2 et la largeur de raie est environ 20 G. La dépendance de la susceptibilité RPE envers la température est en bon accord avec une loi Curie. La taille, le facteur g et la largeur de la raie ne dépendent pas de la température, de la fréquence et de la puissance micro-onde, et le signal RPE sature lorsque la puissance augmente. Ce comportement s'interprète par une raie de largeur inhomogène composée de paquets de spins très étroits, et la largeur inhomogène peut être due à l'interaction hyperfine.


Abstract
The size distribution and ESR of uniform platinum microcrystals have been investigated. The mean size is typically about 20 Å, with a standard deviation of less than 4 Å. The sizes follow a log-normal distribution, with σ =1.2 ± 0.02. An ESR signal has been observed in the range 17-291 K and is attributed to the platinum microcrystals. The g-factor is 2.001 9 ± 0.000 2, and the width is about 20 G. The temperature dependence of the ESR susceptibility is in good agreement with a Curie law. The lineshape, g-factor, and linewidth are independent of temperature and microwave power and frequency, and the ESR signal saturates with increasing power. This behaviour is interpreted in terms of an inhomogeneously broadened line having a negligible spin-packet width where the overall linewidth may result from hyperfine broadening.