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1.
在不同组成比的高纯Ar和N2气氛下,用RF溅射纯铁制备成不同含氮量的FexN(1.6<x<2.2)。用质子深度弹性散射对样品中的Fe、N、O、C进行分析,X光电子谱仪用于鉴定铁的氧化程度。采用穆斯堡尔效应测量室温时和经200、250、300℃退火的样品。对照X衍射实验结果表明,在铁的化学计量接近2时,随氮气氛的增加,或者经退处理后,其相结构会从正交结构的ζ-Fe2N向密堆六方结构的ε-Fe2N或准  相似文献   
2.
李爱国  倪新伯等 《核技术》2001,24(2):139-143
利用穆斯堡尔方法研究了N2^ ,N^ 与Cu基底中α-Fe纳米颗粒相互碰撞和碰撞后的热动力学过程。实验结果表明,N2^ 与α-Fe纳米颗粒的相互作用存在着明显的非线性,即N2^ 与α-Fe纳米颗粒的碰撞截面,远大于N^ 与α-Fe纳米颗粒的碰撞截面。  相似文献   
3.
γ射线是一种多极电磁辐射。当原子核从高激发态跳到较低激发态(中间态)放出第一个γ光子后,有可能连续放出第二个γ光子,使原子核趋于更稳定的低能态。这种接连放出二个γ光子的跃迁称为γ级联跃迁。我们在放射性测量中常用的~(60)Co源就是一个接连放出二个γ光子的放射源(见图1)。~(60)Co通  相似文献   
4.
扰动角关联方法1968年首次应用于生物学研究,现更多地用来研究生物大分子构型的变化、探测液态分子的旋转关联时间、测定金属离子结合生物大分子的离解常数及结合位置等,为生物学研究提供了有用的数据,并正在发展成为一种生物物理学的新方法,将在分子生物学及药物代谢动力学中显示其优越性。  相似文献   
5.
六十年代末期,有人提出用扰动角关联方法可以测定溶液中大分子的转动效应,舍里(Shirley)等在70年测定了几种被标记的大分子溶液源的角关联衰减因子,并给出了这些大分子转动关联时间τ_c的粗略估计。用这种转动示踪方法可以得到大分子溶液构象和变性等方面的知识,它除了有辐射标记技术的固  相似文献   
6.
一、引言 辐射损伤研究是当前固体物理、材料科学中的一个重要课题。辐射能使固体晶格损伤,引起其电磁学、光学及力学参量的改变。但在某些金属表面,通过带电粒子辐射和离子注入,可以提高材料的抗腐蚀性能、抗氧化性能和提高耐磨性能。在一些半导体材料中,通过重离子注入或中子照射,可产生一种新的杂质元素,成为制备半导体器件的新工艺。所以,对辐射损伤及其变性的机制研究,愈来愈引起人们的兴趣。  相似文献   
7.
(99)~Mo(β-)~(99)Tc时间微分扰动角关联法应用于加氢脱硫Mo/γ-Al_2O_3催化剂的表面性质研究,通过测定催化剂上钼原子的核电四极矩相互作用来表征催化剂表面的不同钼物种。并与噻吩加氢脱硫活性相关联。氧化态催化剂主要存在八面体配位钼物种Mo[O]和加氢脱硫活性中心的前身态Mo(Ⅵ)_前。氢还原态催化剂主要含有八面体配位的四价钼物种Mo~(4+)[O]和加氢脱硫活性中心的前身态MO(Ⅳ)_前。Mo(Ⅵ)_前和Mo(Ⅳ)_前在催化剂表面上单层分散,与载体之间有较强的相互作用,具有抗氨水溶解能力,其含量主要受催化剂钼含量,助剂钴原子和催化剂焙烧温度等因素影响。Mo[O]在催化剂表面上可多层存在,与载体表面之间的相互作用较弱。  相似文献   
8.
本文利用时间微分扰动角关联(TDPAC)方法,以~(111)Cd为探测原子核,测量了高纯Ni样品中作用于~(111)Cd溶质离子的超精细磁场强度.  相似文献   
9.
本实验利用TDPAC方法,通过30MeVα粒子束(2μA)引起的~(109)Ag(α,2n)~(111)In核反应产生的~(111)In离子,研究了~(111)In离子在Ag中反冲引起的重离子辐射损伤. 实验结果表明在α粒子剂量率4.2×10~(12)cm~(-2)s~(-1)情况下,即使在室温环境中,仍引起明显的重离子辐射损伤.这些损伤破坏了Ag立方晶体结构的对称性而产生一个高达10~(18)V/cm~2的电场梯度作用于~(111)Cd探针核.并说明其是双空位或空位环俘获~(111)Cd的结果.实验还进行了激光退火效应的研究,指出其与真空热退火相比的优越性.  相似文献   
10.
应用两级核孔滤膜的空气采样器采集了上海市区PM10颗粒物。用质子激发X荧光(PIXE)分析了其元素含量。以SD大鼠为实验对象,隔日气管灌注PM10进行染毒,对照用生理盐水;1个月后处死大鼠,提取支气管灌洗液并分析一些金属结合的蛋白质含量;观察肺组织病理改变及应用扫描质子微探针(SPM)研究染毒组与对照组肺组织元素分布的变化。结果显示染了毒的大鼠肺具有肺炎的特征;其Ca与Zn的浓度明显低于对照组,而Fe则明显增高;在提取的支气管灌洗液中金属结合的蛋白质含量明显提高。由于SPM已观察到肺中不可溶的铁颗粒,所以增高的Fe元素可能是由于颗粒带入。Ca,Zn元素的降低则可能是由于机体炎症生化过程所引起的,这也许使周围组织中不可溶的Zn,Ca转换成可溶性化合物而导致组织中的Zn,Ca的流出。这一过程也许是炎性细胞导致肺组织损伤的一个途径。  相似文献   
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