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~(119m)Sn穆斯堡尔诺学从六十年代末期以来有了很大发展,它已深入到各个学科领域,在化学方面的应用尤为突出。1976年,我们首次利用~(119m)Sn穆斯堡尔谱研究新型高级脱氢Pt-Sn体系催化剂和性能优良的稀土钻永磁合金。本文扼要介绍了~(119m)Sn穆氏谱基本原理,重点讨论了应用于上述两个领域的研究成果和前景。 在新型铂-锡脱氢催化剂研究中,~(119m)Sn穆斯堡尔谱的研究不仅表明,铂存在促进了锡还原,(SnO_2)氧化 Pt→PtOx (sn)还原,而且在一定程度上证明非络合浸渍法催化剂中铂与锡的相互作用不及络合法中的强, 相似文献
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穆斯堡尔效应是一种原子核无反冲γ射线的共振现象。二十多年来已发展形成一个重要的边缘领域,在许多科学领域和工业技术等方面发挥着引人注目的作用。穆斯堡尔谱学的发展,除了在广度上扩大应用范围外,重要的关键仍在方法上的提高。如何开发和使用更多的穆斯堡尔核素,获得更理想的穆斯堡尔源等仍是人们所关注的问题。制源技术是穆斯堡尔谱学在方法学方面的重要内容之一,它的发展是很快的。最初采用同位素放射源,而后引入 相似文献
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发现穆斯堡尔效应已有二十几年历史。目前,穆斯堡尔效应已发展为在物理学、化学、生物医学、地质学、冶金学和磁学等方面获得广泛应用的穆斯堡尔谱学。穆斯堡尔谱学已是一门非常成熟的谱学技术。本文简要地回顾几种非常规的谱学方面的应用,着重讨论了γ射线激光器和利用同步光源的穆斯堡尔效应实验,分析了它 相似文献
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对氧化态和硫化态的Fe-Mo/Al_2O_3加氢脱硫催化剂进行了穆斯堡尔谱的研究,并结合噻吩脱硫活性测试和XRD分析探讨了催化剂的物相组成及活性相。实验结果表明,不同Fe/Mo原子比的催化剂基体样品,其穆斯堡尔谱主要由钼酸铁Fe_2(MoO_4)_3的双峰和α-FeOOH的双峰以不同比例叠加而成。负载于氧化铝上后,穆斯堡尔谱产生明显变化,表明其间存在着强烈的相互作用。催化剂硫化后,得到Fe_(1-x)S的磁分裂谱,此外在中间部分还叠加了一个δ=0.35mm/s、△=0.78mm/s的双蜂。由于这组双峰的出现是以催化剂中Mo的存在为条件, 相似文献
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穆斯堡尔谱的测量通常有透射法和背散射法,使用的探测器有闪烁计数器和正比计数器等。如常用~(57)Co作穆斯堡尔源时,透射法是用闪烁计数器或正比计数器测量无反冲吸收后被吸收体~957)Fe核放出的X射线。背散射法是用正比计数器,可测量放出的K壳层X射线或内转换电子,测量背散射穆斯堡尔谱是研究固体表面物理性能的有用方法,近几年来发展很快,应用在簿膜的结构和性质的研究,表面化学和冶金、扩散、腐蚀和离子注入等诸方面的研究。 相似文献
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评述了在穆斯堡尔语学的方法学及各应用领域中近三年来的进展。对穆斯堡尔谱学的现状、特点及近期的展望提出了作者的看法。文末列有参考资料129篇。 对近期内的展望如下:(1)穆斯堡尔谱学在新材料(包括非晶材料,液晶,催化、离子注入表面和界面,储氢 相似文献
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一、概述穆斯堡尔效应是一种原子核无反冲γ射线的共振吸收和共振散射现象,它的能量分辨率极高,可达10~(-10)—10~(14)(Г/Eγ)。它是1958年由西德科学家穆斯堡尔(R.L.Mossba-uer)发现的,1961年获得了诺贝尔物理学奖。穆斯堡尔效应自发现以来,已经历了30余年的历史,它解决了过去许多科学工作者利用原有技术手段难以解决的问题,它不仅在理论 相似文献