【摘要】 在穆斯堡尔谱中,谱线宽度是一个重要的参量。
在穆斯堡尔谱中,谱线宽度是一个重要的参量。由于自然线宽只决定于核激态的平均寿命,对于确定的跃迁来说,不随原子核的环境而改变。但从前文得知在实验中观察到的谱线宽度Гexp是自然线宽Гa的两倍,这是理想的情况。实际上常常偏差很大,这是很多影响因素造成的。
由于样品的有效厚度不可能无限薄(实际上做不:到),样品总要有一定厚度,源也有一定厚度,因此就出现所谓的“厚度加宽”。再者由于源-吸收体-探测器的几何位置配置不当,也会引起余弦效应造成的明显加宽。有时穆斯堡尔谱仪工作不正常或不稳定,比如有附加的振动,就会引起“多普勒加宽”。这些加宽的原因都是与实验技术有关,可以通过防范措施使影响减少。但与样品内部微观结构和性质无关,故不能给出样品的有用的信息。然而有一些内在物理过程及样品内在结构性质也会使实验谱线Гexp增宽,分析研究其原因,可以得到有关样品性质的信息。
样品中不均匀的超精细相互作用需要用某种分布函数来表示,它是谱线加宽的一个常见根源。如果样品中穆斯堡尔原子所处的环境不尽相同,这些原子也就不具有相同的穆斯堡尔参数,此时观察到的共振是这些原子的贡献的总和,穆斯堡尔谱就会呈现出谱线的不均匀加宽。例如不少不锈钢样品的57Fe穆斯堡尔谱线加宽是由于在这些合金中,57Fe核处于几种不同的配位情况。又如颗粒大小有某种分布的超顺磁穆斯堡尔谱,临界条件附近的样品的穆斯堡尔谱,都会观察到这种谱线的不均匀加宽。
- J.Anderson, 程毓燕. 穆斯堡尔谱学三十年[J]. 现代物理知识, 1991(2):2.
- LING QIFEN, XU XIAOZHEN, LIU CHAOXIN,等. 穆斯堡尔效应原理及其应用[J]. 物理学报, 1982, 31(12):100-103.







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