Химическая энциклопедия
Главная - Химическая энциклопедия - буква М - МЁССБАУЭРОВСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ |
МЁССБАУЭРОВСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ
(гамма-резонансная спектроскопия), основана на явлении излучения и резонансного
поглощения g-квантов атомными ядрами в твердых телах без потери части энергии
на отдачу ядра. При этом внутр. энергия решетки твердого тела не изменяется
(не происходит возбуждения фононов-колебат. квантов). Это явление названо эффектом
Мёссбауэра Рис. 1. Схематическое
изображение процессов излучения и
резонансного поглощения g-квантов. Для наблюдения спектра
поглощения необходимо контролируемым
образом изменить энергию g-квантов DЕ и найти зависимость
интенсивности прошедшего через поглотитель пучка g-квантов
как ф-цию этого изменения. Наиб. удобный и обычно применяемый способ -доплеровское
изменение энергии DЕД, возникающее при перемещении источника
излучения (или поглотителя) с варьируемой скоростью u. Тогда DEД
= E0u/c (с-скорость света). Величины электрон-ядерных
взаимод., обусловливающих различие Е0 и Е0
для одинаковых нуклидов, соответствуют диапазону u в интервале — 10 см/с
Рис. 2. Упрощенная схема
мёссбауэровского Параметры мёссбауэровских где <x2>-
средний квадрат смещения ядер в поглотителе из положения равновесия при твердотельных
колебаниях в направлении пучка g-квантов, l-длина волны g-кванта. Величина <х2>
зависит от фононного спектра твердого тела и его абсолютной т-ры Т. С ростом
т-ры <x2> растет, а f падает: где Задавая разл. модели фононных
спектров (гармонич. приближение - модель Эйнштейна, модель Дебая, ангармо-нич.
приближение и т.д.) и сравнивая их с зависимостью <x2>
(T), можно оценить характерные константы твердых тел. Исследования зависимостей
f от т-ры используют при установлении координац. чисел, для определения
фазовых переходов и изучения характерных динамич. параметров твердых тел до
и после фазового перехода. Особенно эффективен этот метод в области низких и
сверхнизких т-р и для некристаллич. в-в, когда, как правило, затруднены рентге-ноструктурные
исследования. На ф-цию f(T)
также влияют высокие давления и дефекты в кристаллич. решетке, возникающие вследствие
радиац. повреждений, легирования, мех. воздействий. Значения f(T)отличаются
для атомов, сорбированных на поверхности твердого тела и в его объеме, в высокодисперсных
материалах. В случае атома, входящего
в состав в-ва в качестве примеси, зависимость f (Т)приобретает специфич.
характер, к-рый, в частности, зависит от соотношения масс атомов матрицы и примеси.
Это относится не только к кристаллич., но и к аморфным телам. Вероятность эффекта Мёссбауэра Площади спектральных линий,
наблюдаемые экспериментально, пропорциональны концентрации исследуемого атома
в образце при фиксир. т-ре. На измерении этих площадей основано применение М.
с. для решения нек-рых задач аналит. химии и фазового анализа в-ва. Так, в случае
многофазной системы по присутствию в мёссбауэровском 2) Э н е р г е т и ч е
с к и й с д в и г спектра излучения относит. спектра поглощения вычисляется
как сумма температурного сдвига dT и изомерного сдвига d. Температурный (доплеровский)
сдвиг линии возникает вследствие изменения энергии g-квантов при их излучении
и поглощении в результате релятивистского изменения массы излучающих и поглощающих
ядер соотв. ("красное смещение"). Напр., для 57Fe ожидаемое
смещение при переходе от комнатной т-ры к Т Для тождеств. ядер в отсутствие
электрич. и магн. полей спектр представляет собой одиночную линию (рис. 3, а). Изомерный (хим.) сдвиг
связан с электрич. монопольным кулоновским взаимод. между ядром с зарядовым
радиусом r и электронами атома: где е-элементарный
заряд, Z-атомный номер, D<r2>-изменение среднего
квадрата радиуса ядра при его возбуждении (ядерный параметр), |y(0)|2a,s-квадраты
волновой ф-ции s-электронов на ядре в поглотителе (а)и источнике
(s) g-излучения соотв. (электронные параметры). Последние представляют большой
интерес для химии. Вследствие изменения заселенности s-состояний или
экранирования s-элект-ронов валентными р-
, d-, f-электронами изменяются
значения |y(0)|2a, измеряемые экспериментально
по изомерным сдвигам. Напр., в комплексах железа, в зависимости от характера
участия d-электронов в хим. связи (координации, степени электронной делокализации
и т. д.), максимум резонансного поглощения сдвигается на величину d относит.
резонансной линии поглощения (испускания) при u = 0 (рис. 3, б). Рис. 3. Схематическое
изображение спектров мёссбауэровского Значения 8 отсчитывают
от стандарта, к-рый принят для спектроскопии данного ядра. При этом выбирают
соед., стабильное химически и дающее простой мёссбауэровский По величине хим. сдвига
можно судить о различии в характере хим. связей. С помощью М. с. изучено большое
число соед., составлены номограммы, с помощью к-рых по d определяют валентность
элемента в неизученных соединениях. В зависимости от конфигурации валентных
электронных оболочек атомов и ионов м. б. проведены квантовомех. расчеты |y(0)|2
для своб. атомов. Однако для атомов в твердых телах эти расчеты носят пока полуколичеств.
характер. 3) Э л е к т р и ч е с
к о е к в а д р у п о л ь н о е в з а и м о д
е й с т в и е возникает вследствие взаимодействия квадруполь-ного момента ядра
Q с градиентом электрич. поля q, создаваемого электронной оболочкой
атома или кристал-лич. решеткой твердого тела, в результате чего в спектрах
поглощения наблюдается не одна, а неск. линий. Если спин ядра I> 1/2,
a q qxx, qyy,
qzz - градиенты электрич. поля на ядре вдоль соответствующих
осей. Величина q характеризует отклонение распределения
электронного заряда от сферического и определяется выражением: где R-фактор экранирования
(0 < R < 1), 4) М а г н и т н о е д
и п о л ь н о е в з а и м о д е й с т в и е обычно наблюдается в магнитоупорядоченных
в-вах (фер-ро-, антиферро-, ферримагнетиках), в к-рых на ядра действуют сильные
магн. поля H от электронных оболочек. Оно приводит к расщеплению основного
и возбужденного состояний ядер, в результате чего в спектре поглощения появляется
неск. спектральных линий, число к-рых определяется величинами спинов ядер в
этих состояниях и правилами отбора (напр., для ядра 57Fe равно 6)
(рис. 3,г). Энергия магн. дипольного
взаимод. пропорциональна произведению напряженности магн. поля Н на ядре
на магн. момент m ядра. Измерение Н дает возможность изучать электронное
и спиновое строение исследуемого соединения и релаксац. эффекты. Магн. дипольное взаимод.
широко используется для изучения электронной и спиновой структуры хим. соед.
(высокоспиновые, низкоспиновые соед.), при исследовании магн. св-в в-ва в зависимости
от характера хим. связей. Важной особенностью М. с. при изучении магн. дипольных
взаимод. является высокая чувствительность спектров к локальному окружению мёссбауэровских Уникальная информативность
М. с., относит. простота эксперимента и разработанные теоретич. основы обусловили
широкое применение М. с. в физике и химии твердого тела, ядерной физике, геологии
и археологии, аналит. химии, хим. технологии. Эффект Мёссбауэра Лит.: Химические
применения мёссбауэровской |