Cтраница 3
Важную роль в расшифровке спектра играет неупругое рассеяние нейтронов, так как изменение энергии и импульса рассеянного нейтрона, как правило, происходит благодаря рождению элементарного возбуждения кристалла - квазичастицы. Спектры многих твердых тел известны сейчас не хуже, чем спектры атомов и молекул, из которых они состоят. [31]
На рис. 9.6 6 приведен спектр неупругого рассеяния нейтронов углом 90е в воде при комнатной температуре. Максимум около 5 2 МэВ представляет собой энергетический спектр падающего нейтронного пучка, монохроматизированного поликристаллическим Максимумы при энергиях 66; 26; 13; 10 МэВ соответствуют типам квантовых движений молекул в воде. [32]
Следует отметить, что интерпретация спектра неупругого рассеяния нейтронов ( обратная спектральная задача) неосуществима в полной мере без независимого решения модельной динамической задачи [96], и, таким образом, только комбинация экспериментальных и расчетных данных создает адекватное представление о колебательном движении молекул в кристалле. [33]
Из других экспериментальных методов можно выделить метод неупругого рассеяния нейтронов [1], который позволяет не только определить величину А, но также и зависимость энергии спиновых волн от волнового вектора для всей зоны Бриллюэна и температурную зависимость обменных параметров. [34]
![]() |
Значения теплоемкости для материалов в различных состояниях. [35] |
Согласно опытным данным, полученным при исследовании неупругого рассеяния нейтронов, и теоретическим расчетам функции распределения колебательных частот ( v) обычных материалов и нанообъектов заметно отличаются. В фононном спектре на-номатериалов появляются дополнительные как низкочастотные, так и высокочастотные моды. Многими исследователями было обнаружено повышение теплоемкости для наноматериалов; в табл. 3.5 приведены данные для различных объектов. [36]
При изучении динамики решетки сложных соединений методом неупругого рассеяния нейтронов использование изотопически обогащенных образцов с различным сечением рассеяния оказывается эффективным, а в некоторых случаях единственным способом восстановления парциальных спектров колебаний атомов в решетке. Здесь изотопы используются в качестве инструмента исследований. [37]
Из других экспериментальных методов можно выделить метод неупругого рассеяния нейтронов [1], который позволяет не только определить величину А, но также и зависимость энергии спиновых волн от волнового вектора для всей зоны Бриллюэна и температурную зависимость обменных параметров. [38]
Ширан и др. [135] сообщили о результатах исследований неупругого рассеяния нейтронов в температурном интервале от 60 до 300 К. [39]
Какие уровни Хе 1 могут быть возбуждены при неупругом рассеянии нейтронов с начальной энергией 1 Мэв. [40]
![]() |
Эффективный потенциал. [41] |
При малых скоростях нейтронов доминирующими процессами являются захват и неупругое рассеяние нейтронов, сечения к-рых следуют т.н. закону 1 / гл Поэтому параметр Г не зависит от скорости У. [42]
В настоящее время наиболее важную информацию о динамике атомов дает неупругое рассеяние нейтронов ( см. гл. [43]
В области энергий Е Е главную роль играют - процессы неупругого рассеяния нейтронов. [44]
Экспериментальная проверка расчетов возможна, в принципе, с помощью неупругого рассеяния нейтронов ( см. разд. [45]