驅(qū)動功率放大器是使驅(qū)動線圈在磁場中的運動速度按參考波形隨時間而變化,要求此放大器有高的增益。圖2-15中所示的功率放大器的增益為1000倍,驅(qū)動線圈和拾取線圈的升壓比約1.6,整個系統(tǒng)的負反饋深度kβ=1600。圖2-15驅(qū)動功率放大器...[繼續(xù)閱讀]
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驅(qū)動功率放大器是使驅(qū)動線圈在磁場中的運動速度按參考波形隨時間而變化,要求此放大器有高的增益。圖2-15中所示的功率放大器的增益為1000倍,驅(qū)動線圈和拾取線圈的升壓比約1.6,整個系統(tǒng)的負反饋深度kβ=1600。圖2-15驅(qū)動功率放大器...[繼續(xù)閱讀]
速度定標器用于測定多道分析器中各道所對應(yīng)的速度值、零速度對應(yīng)的道址和速度的正負方向。速度定標分為“標樣”定標和絕對速度定標兩種方式。1.6.1標樣定標等加速型譜儀通常采用α-Fe箔作為速度定標的標樣,其定標范圍不大于...[繼續(xù)閱讀]
穆斯堡爾譜測量的幾何布置分為透射和散射式兩大類,圖2-20給出了若干種典型的幾何條件。圖2-20測量幾何布置類型(a)透射幾何,(b)源運動,2π立體角,固定平面散射體,(c)源固定,圓錐形散射體運動,(d)源運動,固定平面散射體,(e)源運動,固...[繼續(xù)閱讀]
2.2.1氣體正比計數(shù)器常用的氣體正比計數(shù)器探測的能量范圍小于20keV,對57Fe的14.4keVγ射線在使用90%Kr+10%CH4氣體時探測效率為100%,能量分辨率~10%,時間分辨率約10-6~10-8s,計數(shù)率高,訊噪比也較高。但它的輸出脈沖電壓低,因此對前置放大...[繼續(xù)閱讀]
處于激發(fā)態(tài)的穆斯堡爾核除了通過再發(fā)射γ射線外還可通過其它內(nèi)轉(zhuǎn)換過程而退激到基態(tài),此時將伴隨發(fā)射內(nèi)轉(zhuǎn)換電子、特征X射線或俄歇電子。穆斯堡爾散射技術(shù)就是探測共振核在退激過程中所發(fā)射的這些射線。由于各種射線的能量...[繼續(xù)閱讀]
穆斯堡爾散射技術(shù)是對樣品表面進行非破壞性測量方法之一,其優(yōu)點是本底輻射低,訊噪比要比透射法高的多,可以研究厚的或很薄的樣品,并可以免去復(fù)雜的樣品制備過程。其缺點在于計數(shù)率太低,往往需要強的放射源或增豐的吸收體...[繼續(xù)閱讀]
處于樣品表面層的共振核所發(fā)射的內(nèi)轉(zhuǎn)換電子在穿過一定厚度的物質(zhì)后從表面逸出,在此過程中電子要損失部分能量。來自不同深度的內(nèi)轉(zhuǎn)換電子其能量損失不同,因而這些逸出的電子就具有不同的能量,將電子能量分析儀和穆斯堡爾...[繼續(xù)閱讀]
離子注入穆斯堡爾譜學(xué)是一門邊緣學(xué)科,利用同位素分離器、核反應(yīng)等方法將放射性核或穩(wěn)定同位素注入到金屬、半導(dǎo)體和磁性介質(zhì)等材料中,再利用穆斯堡爾效應(yīng)探測注入的離子的各種穆斯堡爾參數(shù),從而得到有關(guān)其微觀結(jié)構(gòu)的信息...[繼續(xù)閱讀]
穆斯堡爾高溫裝置需要具有良好的溫度均勻性,與周圍環(huán)境的熱絕緣性好,并保證樣品在高溫下不發(fā)生氧化或被污染,樣品室兩端的窗口對γ射線應(yīng)有良好的透明度。圖2-46至2-48為三個實用的高溫裝置。圖2-46精密高溫穆斯堡爾實驗裝置...[繼續(xù)閱讀]
由于無反沖分數(shù)隨溫度降低而增大,因此大多數(shù)穆斯堡爾譜儀配有低溫裝置,它由低溫杜瓦容器和控溫,測溫系統(tǒng)組成,這些容器及測溫系統(tǒng)如圖2-49至圖2-51所示,使用的低溫致冷劑主要為液氮(77K)和液氦(4.2K),有時也使用液氫或液氬。放射...[繼續(xù)閱讀]