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穆斯堡尔谱仪

穆斯堡尔谱仪用于测定物质γ射线无反冲共振吸收效应的仪器。其基本原理是:由放射源(γ光源)射出的γ光子被样品中存在的穆斯堡尔核(如57Fe,119Sn)所吸收,形成共振吸收谱,样品中穆斯堡尔核与核外化学环境的相互作用会引起共振吸收谱线的位置、形状、数目的 变化。反过来利用所测穆谱的这些变化推出穆核周围化学环境的信息。穆斯堡尔谱仪主要由放射源,振动子,探测器,计算机化的多道分析器等组成。

穆斯堡尔谱仪基本信息

穆斯堡尔谱仪特点

穆斯堡尔谱仪方法的特点是:

①有极高的分辨率,以57Fe的γ共振吸收为例,γ能量(E0)为14.4千电子伏,谱线自然宽度(Γ)为4.6×10电子伏,Γ/E0~3.2×10,分辨率达10分之一。

②穆斯堡尔效应对核外化学环境的变化十分灵敏,适用于研究固态物质的精细结构及超精细结构。

③由于是特定核(如57Fe,119Sn)的共振吸收,穆斯堡尔效应不受其他核和元素的干扰。

④穆斯堡尔效应受核外环境影响的作用范围一般小于 2.0nm(限于相邻二、三层离子之内),特别适用于细晶和非晶态物质。

因此,穆斯堡尔谱仪已广泛用来研究地质样品。已发现的穆斯堡尔核有数十种,但在一般条件下仅能观察到57Fe、119Sn的穆谱。所以,仪器适用于含一定量Fe、Sn的样品,可以提供价态,化学键性,阳离子占位和有序-无序分布、配位结构、磁性和相分析等方面的信息。

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穆斯堡尔谱仪造价信息

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穆斯堡尔谱仪简介

基于8751单片机的穆斯堡尔谱仪波形发生器用12位D/A转换器产生高线性度的三角波电压基准信号,并用8位D/A转换器精确地控制三角波电压基准信号的幅度,同步信号和步进信号可任意延迟,以获取高质量的折叠谱。该波形姨生器可通过面板上的DIP开关或IBM-PC等微机的串行口实现控制。

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穆斯堡尔谱仪常见问题

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穆斯堡尔谱仪文献

热浸镀锌板镀层相结构的穆斯堡尔谱研究 热浸镀锌板镀层相结构的穆斯堡尔谱研究

热浸镀锌板镀层相结构的穆斯堡尔谱研究

格式:pdf

大小:128KB

页数: 3页

采用穆斯堡尔谱检测方法对热浸镀锌板镀层相结构进行分析。研究结果表明镀层中Fe-Zn相为Г1相,Fe-Al相为Fe2Al5和FeAl3。

穆斯堡尔谱仪系统常温系统

I. 发射型穆斯堡尔光谱系统(常温)。 传感器安装在一个浮动的光学工作台上,使用Wissel激光器校准,具有非常高的精确度。

II.发射型穆斯堡尔光谱系统(常温)。 标准系统使用Ranger传感器。

散射型穆斯堡尔谱仪系统:

III. 散射型穆斯堡尔光谱仪。 Elscint传感器使用带有电子回旋加速室的探测器,可以应用于GMS。在室温条件下,并且带有一个气体流率探测器应用在XMS,CEMS上。

低温型穆斯堡尔谱仪系统:

IV. 发射型穆斯堡尔光谱仪(4K- 300K) 。多数情况下,使用液氦的低温冷却,连接8DT超低温保持器在一个水平可浮动的光学工作台上,使用Wissel传感器来探测。

V. 发射型穆斯堡尔光谱仪(4K- 400K) 。多数情况下,使用液氦的低温冷却,连接8DT超低温保持器在一个水平可浮动的光学工作台上,使用Wissel传感器来探测。

VI. 发射型穆斯堡尔光谱仪(4K- 400K) 。低温工业11cc的超导穆斯堡尔谱仪的低温保持器具有9T的纵向的电磁场,Wissel传感器垂直安装是为了冷吸收源分析方面的应用。

VII. 发射型穆斯堡尔光谱仪(15K- 600K) 。带有Ranger传感器的流动型低温保持器系统。

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穆斯堡尔谱仪系统高温系统

VIII. 高温炉(300K-1500K)安装在系统I。

低温学(Cryogenics)

五个液氦低温保持器(cryostats)可以被用于各种各样的实验,主要用在低温发射穆斯堡尔光谱仪。四个低温保持器可以在4K到400K之间操作,且可以内含一个9T的超导电磁铁。第五个低温保持器可以被用在振动样品磁力计(VSM)中的磁化测量。

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