Cтраница 2
![]() |
Кривые зависимости поправки ( а0 / а л ля ширины линий К.. ( кривая / и К 2 ( кривая / / в зависимости от отношения интенсивностей этих. [16] |
По-отому была поставлена серия специальных опытов с целью установить зависимость полуширины и индекса асимметрии от величины почернения линии и некоторых других, непосредственно измеряемых по микрофотометрическпм кривым величин. [17]
Экспериментальные данные, представленные в табл. 8, подтверждают прежние заключения о зависимости индекса асимметрии Ка - линий от характера соединения, в которое входят атомы переходного элемента. В дополнение к этому они показывают, что окислы никеля, отличающиеся условиями приготовления, характеризуются различными значениями индекса асимметрии Кочд-лшшй тяжелого элемента. Интересно, что наиболее симметричными оказываются Ка) 2-линии никеля в сернокислой соли, в состав которой атомы никеля входят заведомо только в виде двухзарядных положительных ионов. [18]
![]() |
Зависимость величины индекса асимметрии и ширины Кр - ли-ний атомов М и Си в сплавах системы М - Си от состава сплавов. [19] |
Обращает на себя внимание, что этим же составам соответствовали также особые точки на кривых индекса асимметрии и ширины изучавшихся ранее Кос1 2-эмиссионных линий. [20]
Коротковолновая ветвь / Ср5 - полосы ванадия в нитриде имеет менее крутой спад, чем в металлическом ванадии, индекс асимметрии ее близок к единице, а двугорбость выражена значительно меньше, чем в спектре нитрида скандия, что несомненно свидетельствует о некотором возрастании ионной компоненты связи в том соединении. Двугорбость в форме / Ср5 - полосы металлического ванадия отсутствует вовсе. Ее удалось зафиксировать позднее при съемке ванадия во II порядке отражения от плоскости призмы кристалла кварца. В спектре ванадия в нитриде появляется очень интенсивный длинноволновый сателлит / Ср, отстоящий от производящей линии почти на 13 эв. Тонкая структура основного края поглощения ванадия в нитриде качественно близка к таковой для карбида и пятиокиси ванадия и занимает промежуточное положение. Практически неизменным остается и положение длинноволновой белой линии поглощения в спектрах этих соединений и металлического ванадия. [21]
Препараты этого вещества, полученные в двух сериях опытов при температурах 200 и 300, сильно отличаются по значениям индекса асимметрии К - линии никеля. Ширина же линий при этом остается неизменной и на 20 % большей, чем у металлического никеля. [22]
Форма Kpj-линий никеля во всех изученных сульфидах оказалась одинаковой и характеризуется одними и теми же значениями ширины линии и индекса асимметрии. [23]
Предположение о сложной структуре рентгеновских К 1.2 - линий атомов переходных элементов в некоторых соединениях и экспериментально установленный факт зависимости индекса асимметрии этих линий от валентного состояния атома в соединении делают возможным использование этой рентгено-спектральной характеристики вкачестве нового чувствительного свойства в методе физико-химического анализа. Систематическое определение величин индекса асимметрии Ка1 2-линий атомов переходных элементов в сплавах и сопоставление полученных таким образом диаграмм с диаграммами состав - свойство, построенными на основании изучениямакроскопических свойств, должно, как можно предполагать, пролить дополнительный свет на сущность явлений, происходящих в сплавах. С этой точки зрения интересно изучение твердых растворов. Экспериментальное исследование характера взаимодействия между разноименными атомами в них обычными приемами физико-химического анализа затруднительно и поэтому не привело еще к достаточно определенным выводам. [24]
Несмотря на большую, по сравнению с Коц - линиями, симметричность KjBj-линий атомов никеля и меди в сплавах системы никель - медь, индекс асимметрии этих линий не остается постоянным, а колеблется в зависимости от состава сплава. При этом характер наблюдающихся изменений индекса асимметрии линий одинаков для атомов обоих компонентов сплава. [25]
Следует заметить, что для некоторых сплавов ( № 8 - 10), в противоположность прочим образцам, наблюдается большое различие в значениях индекса асимметрии для Raj - и Ка2 - линий. [26]
![]() |
Кривые зависимости полуширины и индекса асимметрии линий от интенсивности линий. [27] |
Здесь а0 - истинная полуширина спектральной линии, а - полуширина, измеренная непосредственно по микрофотограмме, К0 и К - соответственно истинный и кажущийся индексы асимметрии. [28]
Из сопоставления спектров металлического скандия и скандия в нитриде видно, что в энергетическом спектре последнего произошли существенные изменения. Индекс асимметрии и форма коротковолнового склона / ( - полосы в спектре металлического скандия типичны для металлических проводников, форма склона характерна крутым спадом интенсивности и хорошо передает резкий фер-миевский обрыв занятых электронных состояний внутри зоны Брил-люэна. В спектре нитрида форма полосы меняется, приобретая четко выраженную двугорбость, в то время как в спектре чистого металла последняя лишь намечается. Такую же форму имеет / Ср. На рис. 1 показаны спектры этих металлов в нитридах; / Ср5 - полоса на всех кривых, за исключением TiN, раздвоена. Не исключена возможность того, что повышенное разрешение позволит расщепить ее и здесь. [29]
Таким образом, при помощи полученной серии кривых довольно легко производить пересчет ширины линий на половине ее интенсивности на истинную, при использовании легко поддающихся опытному определению величин. Индекс асимметрии не подвергается сколько-нибудь заметному искажению и может просто измеряться на микрофотограммах. [30]