Введение в мессбауэровскую спектроскопию конверсионных электронов. Ивойлов Н.Г - 28 стр.

UptoLike

Составители: 

28
3. Практические задания
Задание 1. Основы СГМСКЭ.
Выполнить измерение мессбауэровского спектра на электронах конверсии для
металлической фольги α-Fe, обогащенной резонансным изотопом. Для этого, при
участии преподавателя, установить образец на держатель, закрепить держатель в
детекторе, собрать и установить детектор на спектрометр. Подключив к детектору
газовую магистраль, подать гелий-метановую смесь, контролируя поток газа по
частоте появления пузырьков в масляном барбараторе, она должна составлять
приближённо 1 Гц. Обратите внимание, что подача газа должна производиться через
штуцер в верхней части детектора, поскольку рабочая газовая смесь легче воздуха.
При подаче газа через нижний штуцер потребуется в несколько раз большее время
выхода детектора на рабочий режим. Включить высокое напряжение питания
детектора тумблером на блоке БНВ2-95 или аналогичном. Запустить программное
обеспечение спектрометра (файл C:\moss3d\moss3dx.exe). Выход на рабочий режим
составляет от 15 до 45 минут и контролируется по показаниям количества
импульсов, поступающих с детектора в секунду на экране компьютера. В первые
минуты показания будут нулевыми.
Выполнять измерения в течение двух часов, записывая выводимые на экран
имена файлов автосохранения.
Перезагрузив компьютер спектрометра под пунктом загрузки «Network»,
перенести измеренные спектры на указанный преподавателем компьютер в сети для
их последующей обработки.
Произвести модельную обработку мессбауэровских спектров в программе
UnivemMS. Инструкция по работе с программой содержится в её меню в пункте
Help. По полученным результатам определить:
Параметры сверхтонкой структуры спектра изомерный сдвиг,
квадрупольное расщепление и сверхтонкое магнитное поле;
Ориентацию вектора намагниченности в фольге;
    3. Практические задания

    Задание 1. Основы СГМСКЭ.
    Выполнить измерение мессбауэровского спектра на электронах конверсии для
металлической фольги α-Fe, обогащенной резонансным изотопом. Для этого, при
участии преподавателя, установить образец на держатель, закрепить держатель в
детекторе, собрать и установить детектор на спектрометр. Подключив к детектору
газовую магистраль, подать гелий-метановую смесь, контролируя поток газа по
частоте появления пузырьков в масляном барбараторе, она должна составлять
приближённо 1 Гц. Обратите внимание, что подача газа должна производиться через
штуцер в верхней части детектора, поскольку рабочая газовая смесь легче воздуха.
При подаче газа через нижний штуцер потребуется в несколько раз большее время
выхода детектора на рабочий режим. Включить высокое напряжение питания
детектора тумблером на блоке БНВ2-95 или аналогичном. Запустить программное
обеспечение спектрометра (файл C:\moss3d\moss3dx.exe). Выход на рабочий режим
составляет от 15 до 45 минут и контролируется по показаниям количества
импульсов, поступающих с детектора в секунду на экране компьютера. В первые
минуты показания будут нулевыми.
    Выполнять измерения в течение двух часов, записывая выводимые на экран
имена файлов автосохранения.
    Перезагрузив компьютер спектрометра под пунктом загрузки «Network»,
перенести измеренные спектры на указанный преподавателем компьютер в сети для
их последующей обработки.
    Произвести модельную обработку мессбауэровских спектров в программе
UnivemMS. Инструкция по работе с программой содержится в её меню в пункте
Help. По полученным результатам определить:
       • Параметры сверхтонкой структуры спектра – изомерный сдвиг,
          квадрупольное расщепление и сверхтонкое магнитное поле;
       • Ориентацию вектора намагниченности в фольге;


                                         28