内容简介
第一章 穆斯堡尔效应的有关基础知识
1.1原子核结构及α,β,γ射线
1.2放射性同位素及放射性物质的衰变规律
1.3低能γ射线与物质的相互作用
(1)光电效应
(2)康普顿效应
(3)原子核汤姆逊散射及瑞利散射
1.4原子核的自旋、磁矩和选择定则
1.5测不准关系式和多普勒效应
1.6放射性同位素的衰变纲图
参考文献
第二章 穆斯堡尔效应
2.1共振吸收现象及核γ共振所遇到的困难
2.2穆斯堡尔效应
2.3无反冲分数
2.4共振吸收的截面和吸收体厚度
2.5穆斯堡尔谱的线型
参考文献
第三章 超精细相互作用及超精细参数的计算
3.1同质异能移位(化学移位)
3.2四极分裂
3.3磁相互作用(原子核的塞曼效应)
3.4磁偶极和电四极同时存在时的混合效应
3.5超精细参数的计算
(1)速度的标定及速度增量的计算
(Ⅰ)激光测速法
(Ⅱ)标准物质标定法
(2)同质异能移位的计算
(3)四极分裂的计算
(4)超精细磁场Hnf的计算
参考文献
第四章 穆斯堡尔谱仪及主要组成部分
4.1穆斯堡尔谱仪类型和原理
(1)匀速(度)穆斯堡尔谱仪
(2)匀加速(度)穆斯堡尔谱仪
(3)带有超导磁体系统的超导穆斯堡尔谱仪
(4)带有计算机或微处理机控制的穆斯堡尔谱仪
(5)特殊用途的穆斯堡尔谱仪
4.2穆斯堡尔放射源
4.3吸收体样品
4.4电磁振动器和控制线路
4.5穆斯堡尔效应常用的探测器
(1)气体正比计数器
(2) NaI ( tl)闪烁探测器
(3)锂漂移型硅(锗)半导体探测器
(4)多丝正比室
(5)测量散射穆斯堡尔谱的气体共振计数器,单通道电子倍增器和电子谱仪
参考文献
第五章 穆斯堡尔效应实验方法及γ射线的辐射防护
5.1透射和散射几何测量方法
5.2实验样品的厚度及立体角和余弦效应的考虑
(1)信号噪声比及实验样品的有效厚度
(2)立体角和余弦效应的考虑
(3)谱线的本底及正弦(抛物线)函数的修正
5.3计数的统计
5.4穆斯堡尔放射源的辐射防护
5.5安全剂量的计算
(1)无屏蔽情况下γ剂量的计算
(2)有屏蔽情况下γ剂量的计算
参考文献
第六章 穆斯堡尔谱的数据处理方法
6.1几种常用计算方法简述
6.2最小二乘方法和曲线拟合
6.3改进的高斯—牛顿法
(1)改进的高斯—牛顿法
(2)带有限制条件的拟合、剥离、剥离和拟合混合运算法
(3)含修正因子的高斯—牛顿法
6.4不求逆矩阵高斯—牛顿法
(1)Slavic方法
(2)不求逆矩阵的洛伦兹线型高斯一牛顿计算方法
6.5考虑原子核的能级分裂和跃迁的计算方法
6.6内磁场连续的穆斯堡尔谱计算方法
(1)假定函数形式方法
(2)Proposed(推荐)方法(也称Hesse方法)
(3)Window(富里埃级数)方法
(4)Histogram(矩形图)方法
(5)非对称的非晶合金穆斯堡尔谱的解析方法
6.7穆斯堡尔谱的厚度修正方法
6.8弛豫谱处理方法
(1)顺磁弛豫谱处理方法
(2)铁磁弛豫理论和方法
6.9其它算法简介、分类和比较
参考文献
第七章 穆斯堡尔效应测量中的统计规律及误差
7.1统计分布
(1)二项式分布
(2)泊松分布
(3)时间间隔分布
(4)高斯分布
(5)x2分布
7.2统计误差
7.3权的定义
7.4误差传递公式
7.5置信区间和置信度
参考文献
第八章 计算技巧及计算结果是否合理的分析
8.1计算技巧
(1)参数的初始估值
(2)限制条件
(3)迭代结束的判据
8.2计算结果是否合理的分析
(1)x2值在统计上能否接受
(2)穆斯堡尔谱所得到的铁原子晶位的数目是否同其它实验方法所得到的结果一致
(3)计算后得到的超精细参数是否同类似配位的参数一致
参考文献
第九章 几种主要解析穆斯堡尔谱的程序介绍
9.1拟合,剥离,剥离和拟合混合运算法程序及程序说明
(1)程序摘要
(2)程序结构
(3)程序框图
(4)符号说明及使用方法
(5)X2MIN源程序
9.2考虑原子核的能级分裂和跃迁的计算方法程序和程序说明
(1)程序摘要
(2)程序结构
(3)程序说明概述
(4)数据输入及程序使用方法
(5)Teillet程序
第十章 数据处理和拟合实例
10.1简单穆斯堡尔谱线的计算
10.2复杂穆斯堡尔谱线的计算
(1)石陨石穆斯堡尔谱的计算
(2)富铁硼镁铁矿的穆斯堡尔谱的计算
(3)合成氨催化剂的穆斯堡尔谱的计算
(4)YCaInGa石榴石型铁氧体的穆斯堡尔谱的计算
(5)包钴铁氧体型γ—Fe203磁粉的穆斯堡尔谱的计算
(6)金属磁粉的穆斯堡尔谱的计算
10.3非晶合金的穆斯堡尔谱的计算
参考文献
第十一章 穆斯堡尔谱学在物理学和考古学中的应用
11.1在物理学中的应用
(1)引力红移
(2)引力红移与角度的关系
(3)Lorentz不变性实验
(4)二次多普勒效应和横向多普勒效应
(5)光速不变原理
(6)激发态寿命
(7)宇称守恒
(8)g因子的测定
(9)γ光子的“电荷”验证
(10)衰减系数的测定
11.2在考古学中的应用
(1)古陶和古瓷原料—粘土的研究
(2)古陶的研究
(Ⅰ)煅烧技术
(Ⅱ)记年效应
(Ⅲ)古陶出处的研究
(3)古瓷釉的研究
(4)古钱币和古铜镜的研究
(5)古墨水的研究
(6)古颜料的研究
(7)文物膺品的鉴定
参考文献
第十二章 穆斯堡尔谱学在磁学和材料科学中的应用
12.1磁特性和磁结构方面的研究
(1)相分析
(2)相变
(3)确定晶位分布
(4)磁有序温度
(5)磁织构和磁有序结构
(6)内磁场及其符号的确定
(7)磁弛豫过程的研究
12.2非晶态材料的研究
12.3储氢材料和半导体材料的研究
12.4超导材料的研究
12.5因瓦合金材料的研究
12.6三元硼化物稀土永磁材料的研究
12.7多层膜和金属超晶格
12.8Fe—Zn镀层材料的研究
参考文献
第十三章 穆斯堡尔谱学在地质矿物学和陨石学中的应用
13.1地质矿物学方面的研究
(1)相分析
(2)铁的位置分布
(3)铁的氧化状态和配位
(4)有序—无序度
13.2土壤学方面的研究
(1)地球土壤的研究
(2)月球土壤的研究
(3)海洋和湖泊泥沙的研究
13.3找油找矿方面的试探性研究
13.4陨石学方面的研究
(1)普通球粒陨石
(2)碳质球粒陨石
参考文献
第十四章 穆斯堡尔谱学在化学、生物和医学中的应用
14.1超精细相互作用参数与化学
(1)同质异能移位
(2)四极分裂
(3)磁偶极分裂
(4)谱线强度、线宽和无反冲分数
14.2在化学中的应用
14.3在生物医学中的应用
(1)生物样品的制备
(2)血红蛋白和肌红蛋白
(3)Hb和Mb的铁—氧键联
(4)细胞球蛋白和酶
14.4在医学中的应用
参考文献
第十五章 穆斯堡尔谱学的进展和发展趋势
15.1超低温技术
15.2双共振和射频技术
15.3穆斯堡尔成象(γ射线成象)
15.4短寿命放射性核素穆斯堡尔谱学技术
15.5离子注入穆斯堡尔谱学技术
15.6极化技术
15.7γ激光
15.8同步辐射与穆斯堡尔谱学
15.9μSR与穆斯堡尔谱学
(1)μR基础
(2)μR技术的应用
15.10穆斯堡尔谱学的发展趋势和前景展望
参考文献
附录