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穆斯堡尔谱学与稀土富铁磁学

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工业技术

  • 购买点数:11
  • 作 者:祁守仁编著
  • 出 版 社:武汉:华中师范大学出版社
  • 出版年份:1998
  • ISBN:7562219559
  • 标注页数:295 页
  • PDF页数:308 页
图书介绍

前言 1

第一章穆斯堡尔效应 1

§1.1原子核的消激发过程 1

一、γ辐射 1

目 录 1

二、内转换 2

三、内转换系数 3

§1.2原子核γ辐射的线型和线宽 4

一、原子的共振吸收 7

§1.3原子核的共振 7

二、有反冲的核共振 8

三、核共振中的能量补偿方法 11

§1.4穆斯堡尔效应——无反冲核共振吸收 13

§1.5穆斯堡尔效应的固体理论 15

§1.6无反冲分数的进一步讨论 18

一、无反冲分数与温度及点阵特征的关系 18

二、无反冲分数的各向异性(Goldans kii-Karyagin)效应) 20

§1.7穆斯堡尔核素 21

参考文献 25

第二章穆斯堡尔谱学参数——超精细相互作用 26

§2.1库仑相互作用 同质异能移 27

一、库仑相互作用引起核能级的移动 27

二、同质异能移(lsomer shift) 28

三、同质异能移与核参数和环境参数的关系 31

四、同质异能移的参数标准和由此而得到的信息 33

一、核的四极矩(NuclearQuadrupole Moment) 36

§2.2 电四极相互作用 四级分裂 36

二、电场强度梯度(EFG) 39

三、四级分裂(Quadrupole Splitting) 43

四、由四级分裂所得到的信息 46

§2.3磁偶极相互作用磁分裂 48

一、典型的磁分裂谱 49

二、超精细磁场的讨论 51

三、磁分裂的条件 53

§2.4混合电磁超精细相互作用 55

§2.5共振谱线的相对强度 58

§2.6共振谱线的线型和线宽 62

§2.7动力学效应对谱参数的影响 65

一、二次多普勒效应 65

二、电子的跳跃和原子的扩散运动 68

三、弛豫过程 71

参考文献 74

第三章穆斯堡尔效应实验 76

§3:1穆斯堡尔放射源 76

二、119Sn源 77

一、57Co源 77

三、稀土源 78

§3.2振动子和驱动电路 79

一、振动子(transducer) 79

二、驱动电路 81

§3.3探测器 85

一、NaI(Tl)闪烁探测器 85

二、正比计数器 86

§3.4 多道幅度分析器(MCA) 88

一、谱仪的初步调试 95

§3.5谱仪的调试 95

二、能谱的测量与“共振峰”的获取 96

三、用α-Fe测试谱仪的指标 97

四、几何效应的消除 99

五、本底校正(Background Carrections) 100

§3.6速度定标 102

一、用标准吸收体(α-Fe)定标法 102

二、速度的绝对定标法(激光测速) 105

一、样品的最佳厚度 106

§3.7样品(吸收体)的制备 106

二、样品制备的最佳厚度的估算 109

三、样品的制备方法 110

§3.8穆斯堡尔谱的数据拟合 111

一、解谱的数学模型 112

二、曲线拟合的最小二乘法 115

三、Monte Carlo方法在解穆斯堡尔谱中的应用 118

§3.9背散射的穆斯堡尔谱学简介 122

参考文献 125

一、永磁材料最新进展 127

第四章稀土富铁永磁材料的研究 127

§4.1 概述 127

二、永磁材料的参量 132

三、磁学单位及换算 132

§4.2稀土富铁永磁材料的结构特征 133

一、CaCu5型合金的晶体结构 134

二、ThMn12型稀土富铁合金的晶体结构 134

三、Th2Zn17型稀土富铁合金的晶体结构 145

四、Th2Ni17型稀土富铁合金的晶体结构 149

五、Nd2Fe14B的晶体结构 150

六、R3(Fe,Ti)29型结构 153

§4.3稀土富铁合金的自发磁化理论要点 153

一、分子场与交换作用理论 153

二、3d电子间的相互作用和自发磁化 158

三、4f电子间的相互作用和4f金属的自发磁化 160

四、稀土富铁永磁合金的自发磁化 161

§4.4 R-M永磁合金交换作用分子场理论 162

一、易轴各向异性 166

§4.5磁晶各向异性 166

二、磁晶各向异性能 168

§4.6稀土富铁永磁材料的磁性质 169

一、1:12型系列磁性质 169

二、2:17型的磁性质 177

三、 Nd-Fe-B的磁性质 180

四、Sm3(Fe,Ti)29的磁性质 180

一、样品的制备 185

§4.7样品的制备和测试技术 185

二、实验方法与设备 187

三、渗氮或碳样品的制备及其设备 191

参考文献 195

第五章穆斯堡尔谱学在稀土富铁磁性材料研究中的 200

应用 200

§5.1 超精细场Bhf与自发磁化强度Ms的关系 200

§5.2磁耦合特性与磁结构的研究 203

一、磁耦合性质 204

二、磁结构的研究 204

§5.3 自旋取向的穆斯堡尔谱研究 206

§5.4稀土富铁合金中的超精细参数 209

§5.5 稀土富铁材料的穆斯堡尔谱的解谱技术 212

一、理论分析 213

二、复杂谱的一般分析方法 214

§5.6 RFe(12-x)Mx的穆斯堡尔谱研究 215

§5.7 R2Fe17的穆斯堡尔谱研究 222

§5.8 R2Fe14B的穆斯堡尔谱研究 235

§5.9稀土放射源在稀土富铁永磁材料研究中的应用 240

参考文献 244

第六章 用LMTO方法研究稀土富铁永磁材料的电子结构 247

与磁性 247

§6.1 LMTO方法计算原理 247

一、近似计算方法 247

二、变分原理 249

§6.2 LMTO方法 250

一、基函数的选取 250

二、矩阵元 253

三、势参数和结构因子、 254

四、电子波函数、电子密度和投影态密度 256

五、多原子晶胞 257

§6.3 LMTO方法的计算流程 257

一、原子计算程序(ATOM) 258

二、结构因子(STR)和修正项(COR)计算程序 258

三、能带计算(LMTO)程序 258

四、态密度计算(DDNS)程序 259

五、自洽势参数计算(SCFC)程序 259

§6.4计算参量的选取 260

六、自洽循环圈 260

§6.5计算结果及其分析 262

一、原子的位置 262

二、总体态密度(TDOS) 263

三、局域磁矩 264

四、饱和磁矩 268

参考文献 270

附录Ⅰ 穆斯堡尔核素表 272

附录Ⅱ 原子基态的电子分布 290

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