GenPhysRambler's Top100 Кафедра общей физики
физфака МГУ
 
Разделы
О кафедре
Новости
Младшие курсы>>
Специалисты
Магистры
Общий физический практикум
Практикум за осенние семестры 2020-22 года
Научная работа
Сотрудники
Информация для преподавателей
Аспиранты
Диссертации
Публикации
Премии
Фотогалерея
Дипломные работы
Контакты
Студенческие олимпиады по физике
Лекционные демонстрации
Видеоматериалы к лекциям и семинарам
Кафедра общей физики - школе
У нас работали
Физфак
Кафедры
Летняя школа
МГУ
Факультеты
 
>> 1 курс 2 курс 3 курс

Физические основы мессбауэpовской спектpоскопии

Цель - ознакомить с возможностями и методами мессбауэровской спектроскопии.

Объект изучения - техника мессбауэровского эксперимента, методы обработки мессбауэровских спектров, взаимосвязь параметров мессбауэровского спектра с динамическими свойствами и сверхтонкими взаимодействиями мессбауэровских ядер.

Структура курса

  1. Простейшее представление и сущность эффекта Мессбауэра.
  2. Схемы распада материнского ядра и мессбауэровского перехода. Основные характеристики мессбауэровских изотопов.
  3. Техника мессбауэровского эксперимента. Схема проведения эксперимента. Мессбауэровский спектрометр и режимы его работы. Мессбауэровский спектр и его огибающая. Величина эффекта и эффективная толщина образца. Форма резонансной линии. Качество спектра и оптимизация эксперимента. Различные методы регистрации спектра.
  4. Динамические свойства мессбауэровских ядер. Вероятность эффекта и колебательный спектр ядра. Температурный сдвиг мессбауэровской линии и колебательный спектр ядра. Вероятность эффекта и площадь мессбауэpовской линии. "Эффект насыщения".
  5. Электрическое монопольное сверхтонкое взаимодействие. Механизмы формирования зарядовой плотности электронов в области расположения ядра. Электронная конфигурация и изомерный сдвиг мессбауэpовской линии.
  6. Электрическое квадрупольное сверхтонкое взаимодействие. Квадрупольные моменты ядра и тензор градиента электрического поля. Механизмы формирования неоднородного электрического поля в области расположения ядра. Эффекты экранирования и антиэкранирования. Квадрупольное смещение компонент спектра.
  7. Магнитное сверхтонкое взаимодействие. Магнитные моменты ядра и эффективное магнитное поле. G-факторы основного и возбужденного состояний ядра. Механизмы формирования эффективного магнитного поля в области расположения ядра. Комбинированное сверхтонкое взаимодействие. Интенсивности гамма-переходов между основными и возбужденными состояниями ядра.
  8. Методы обработки и анализа мессбауэровских спектров - повышение pазpешения и эффективное шумоподавление, модельная расшифровка, реставрация функций распределения, использование спектров эталонных образцов, моделирование;
  9. Обработка и анализ параметров спектров - расчет величин и обработка температурных, полевых, временных и других зависимостей параметров в рамках различных физических моделей.
  10. Отличительные особенности мессбауэpовской спектpоскопии.

<<На страницу спецкурсов

 01.11.2010 


Контакты