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对不同条件下制备的催化剂样品S_(?)和S_(16)进行了磁性和磁场中的穆斯堡尔谱测量。这两种样品中的Cr~(3 )离子都进入了Fe_2O_3晶格。样品S_(?)的颗粒度比S_(16)小,催化活性也比S_(16)好,但S_(16)中γ-Fe_2O_3的含量比S_(?)中的大50%。造成S_(?)比S_(16)活性好的主要因素是S_(?)样品的颗粒度小,比表面积大。存放五年以后S_(?)a样品的穆斯堡尔谱的超顺磁性部分有明显增加。这可能是,随着时间的变化,S_(?)样品中不均匀分布的Cr~(3 )离子有一个缓 相似文献
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我们采用小分子量的酸性蛋白质——绿豆胰蛋白酶抑制剂为配体,人工模拟了天然植物型(2Fe-2S)铁氧还蛋白(简称Fd)。模拟物Ⅰ的穆斯堡尔谱为两组四极分裂谱。其中一组(S峰)的谱参数与天然植物型Fd相似,另一组双峰(C峰)在植物型Fd中未发现。模拟物Ⅰ的磁性测量及ESR测量结果也与植物型Pd(氧化态)不同。 改进了模拟条件,增加了一试剂Na_2S·3H_2O,得到的结果为模拟物Ⅱ。其穆斯堡尔谱仅有一组双峰,谱参数与天然植物型Fd相近,I.S=0.24mm/s,(相对于α-Fe),Q.S=0.65mm/s。这说明其中的铁均为高自旋 相似文献
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本文介绍了边耦合腔结构驻波直线加速器腔的计算方法,编制了计算机程序。利用此程序对电子腔各参数的影响进行了计算,给出计算的结果,为电子腔参数的选取提供了分析基础。并介绍了边耦合腔驻波电子直线加速器的设计方法,设计了一台4兆电子伏医用小型驻波边耦合腔电子直线加速器。 相似文献
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本文详细介绍了15~20兆电子伏医用行波反馈电子直线加速器设计计算的方法和结果。该器加速管长2.57米,采用分段连接焊成一根整管。文中也给出频率校试的一些结果。从加速器初步调试的结果看,设计基本上是成功的。 相似文献
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测量了某磁铁矿样品在外磁场为0、4、8、12.5kGs时的穆斯堡尔谱,磁场垂直于γ射线传播方向。当外加磁场为12.5kGs时,A位的内磁场增大14.1kGs,B位的内磁场减少12.4kGs。这样使Fe_3O_4的A_1和B_1峰之间距离增大,使A_6和B_6峰完全分开。根据计算机拟合结果,各峰的半宽度分别为Г_(1A)=0.27mm/s、Г_(1B)=C.42mm/s、Г_(6A)=0.34mm/s、Г_(6B)=0.28mm/s,则Г_(1B)-Г_(6B)=0.14mm/s。这一结果无法用Verwey模型解释。 相似文献
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对于一些铁磁物质,原子磁矩的排列会使界面处产生未抵消的磁极,在其内部产生退磁场。当样品宏观未被磁化时,由于磁畴混乱取向,退磁场影响相互抵消。当外加磁场Hex时,磁畴按一定顺序排列,退磁场影响就比较明显。这时作用于穆斯堡尔原子核的有效磁场为 相似文献