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穆斯堡尔谱学应用研究的新进展_郑裕芳(2)

来源:网络收集 时间:2026-07-11
导读: 技术领域应用;工留ǎ 0. 应用穆斯堡尔谱。 学技术研究非晶态合金的工作也发展起来近年来值得注意的是关于Fe一 A g〔3。,、 F2 e一 B 〔么,」〔 2 8,〔 2 ., 、 F e一B一5 1〔 3`’ 〔3 ,〔 3 3〕 等种材料的研 究

技术领域应用ó;工留ǎà 0.

应用穆斯堡尔谱。

学技术研究非晶态合金的工作也发展起来近年来值得注意的是关于Fe一 A g〔3。,、

F2

e一

B

〔么,」〔 2 8,〔 2 .,

F

e一B一5

1〔 3`’

〔3

,〔 3 3〕

等种材料的研

_

例如铁和银是两种在液态或固态不相溶,

元素。绷姗刚

以前认为不存在它们的浓缩合金和化C

合物

i h

“ n

等人应用穆斯堡尔谱学方法研,

卜减ǎ万

究了由蒸气淬火法首次制造成功的非晶态浓

缩F·

e一

A g合金的磁性质和超精细相互作用Fe:

测出晶态的和非晶态的阅一茸氏从 .义4仆45

A g

,。。一、

合金在。

4 Z K及一些其它温度时的穆斯堡尔谱

图 3表示用蒸气淬火法制得的 F e A,

g:。。

一:

5妙鑫姚

合金的磁有序温度 c T

在4

.

2K

时的有效超精的同质异能Fe

`以哲公

细场

H

e

;f

在室温时相对于

a一F e

图3

移S I和在室温时四极分裂△ E。随

浓度变化

的关系

35

·

非晶态固休一玻璃的穆斯堡尔研究是物理学家材料学家和化学家感兴趣的从研究中可得到它局域的信息特征玻璃e Z牛、

,

了解在玻璃中添加离子的动力学结构。

,

多数研究工作集中于探讨化学键、

氧化状态、

配位等等、

文献〔 3 4〕介绍了应用穆斯堡尔谱学和核磁共振方法研究硼酸盐、

硅酸盐玻璃e 3十

磷酸盐玻璃的进展以及对于分子。

离子运动,

含锑和稀土元素的玻璃,·

晶化和磁有序F

氧化还原作用平衡的特殊研究,

文献〔 3 5〕研究了高铁硅酸盐玻璃休系以及四极分e 2裂△ E。与F 0。

确定、

和F

百分数

F

e“

+

中的四面体位置和八面体位置,

:

含量

融温度

T m之

间的函数关系

并认为硅玻璃中 F。

e

“十

之配位数与体系组分有很大关系二

文献〔3 6〕。

报导了用穆斯堡尔谱学方法研究三元合金玻璃 G

e,一

S

n

多 e:

(0 00 2<

.

x

< 0 0 1) 0

.

之结果

关于磁性材料和铁氧休之研究也有进展一维磁性材料 )用,,

近年来发现原子呈链状排列的磁性材料 (称为并且可以用它来详细研究晶体中的交换相互作〔“,,。

它不但在数学上容易处理Cu

,

并在一个宽广温度范围内进行起伏现象测量Au、

C

a d h n

r

a[

3吕,

将磁性原子

F

e

熔入非磁性,。

基质 (例如

等)中

,

然后用穆斯堡尔谱学等手段研究具有局域磁矩的稀释磁合金,

特别是讨论各种相互作用的竞争P a t i l

)例如近藤 ( K o d n oe,。

效应和自旋玻璃跃迁之间竞争等,

等人。

〔3。〕,

观察到新磁性材料 R u声 e声 i和

R刃声具有极不平常的性质 u,

例如小的有序磁矩

(”

等等大的有序温度 (使用离子注入技术所进行的穆斯堡尔研究工作最近五年中已发表的有关论文约有一百)。

。 0 5拜

T m” 4 0 0一 8 0 0 K )

多篇组态

D

e

Po t t e

r

等人〔,,,,

〔弓。,

将的,

C。

注入石墨

,

观察到一组非对称双线,、

,

从谱线强度与晶体取向十

样品温度和退火处理等关系。

判定它不是一组四极双线Z

。而是属于在石墨中C的二种不同

p

e r e z

等人、

5 7以剂量为 2 0`至 1 0`离子/ e m

“, (离子能量为 7 0 10 0和 1 5 o k e V )的 F e,

子注入 M电荷态:

go Fe

晶体中“千

并用C E十

M

S

沟道效应等方法进行研究观察到注入后在 MFe“。一

go

中产生三种。

F

e“

和金属沉淀物e一

穆斯堡尔数据和沟道效应结果符合得很好,

D

a

m

r, d

等人

〔 4`〕

C E M S研究将 F,

7注入硅的激光退火当用 5。、

l oJ

/

c

m的红宝石激光器照射时在 e F和,

s之间析出合成物 i

在析出前硅表面层呈现液化。

对于过渡金属表面和界面的磁性

包括对超薄膜以及超细微晶的磁性的研究,

穆斯堡尔.

谱学作出了贡献的Fe

〔` 2,

近年来,

,

对于表面磁性与温度的关系。

层状化合物的磁性以及绝对零4 ZK时

度附近的表面磁化作用特别感兴趣

o巧s

n

等人,

〔`“,

用穆斯堡尔谱学方

法测得在,。

0层 3

膜的磁超精细场分布( 34o K o“

发现在此温度下

薄膜表面两侧各有三层

其超精细场显著大于。

体相场

)

,

这一现象至今尚未得到满意的解释、

r G ra f o i l的研究是穆斯堡尔研究的一个新领域, f io l原是关于层状的化合物特别是 G a一种由彼此平行的多层石墨片组成的材料商品名称在与层面平行和垂直的两个不同方向上,

呈现不同钓性质

,

,;〔 o l上的 S n近年来研究了吸附在 G a r fi ( C H )的熔化特性“

,

方向择优的吸、

附特性权

4.,仁

,

等等

研究协变的工作主要是从穆斯堡尔参数随温度变化关系。

随外加磁场的变化关系0K〔`”,

随压

力变化关系等进行的a e,

B,

r

z o u z e n等人。

〔峨“,

4在温度范围为 7至 3

压强高至相符合。’

53K b

r情况下研 a

0的Mo r i n转变所得结果与有关M o r i究布会 n转变的理论穆斯堡尔谱学方法研究马氏休相变

文献〔 4 8〕叙述用。

穆斯堡尔谱学方法在储氢材料〔 4 9〕发现 D夕 Mn:

液晶材料等等方面的应用,

,

也有一定的进展。

例如文献。

在吸附氢后引起体相磁化大大减小文而 5 0〔〕晶型献对一些液材料提出转动扩散模来解释其无反冲因数的变化文献〔 5 1〕应用穆斯堡Dy 6 Mn

在吸附氢后磁有序消失。

:。

尔谱学方法研究在 U e F中的磁致伸缩·

召6

·

4

.

在化学和生物学研究方面。

穆斯堡尔谱学应用于催化研究十分活跃究、

近年来山于国际上石油供应所出现的问题开发重新引起人们的兴趣,,

,

一使得费托 ( iF

sc

h

e r一

P r T o

c h s )合成过程的研

:因为这一过程所用的原料是从煤气化得到的 C O与 H的混合,

气 (通称合成气 )一,

故利用这一过程可以用煤制备各种烃类产 …… 此处隐藏:2152字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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