Стартовая Предметный указатель Новости науки и техники
Новости науки и техники
Технология производства экранов AMOLED
Развитие новой концептуальной технологии в производстве устройств отображения графической информации
Технология производства устройств отображения на жидких кристаллах или TFT уже очень долго и успешно применяется и находится на пике своей популярности. Но уже сейчас появилась, успешно разрабатывается и даже применяется AMOLED технология производства устройств отображения информации. И, возможно, что уже в самом скором будущем она вытеснит все свои жидкокристаллические аналоги. Далее...

AMOLED экран

мезонная химия

МЕЗОННАЯ ХИМИЯ - метод изучения структуры вещества, к-рый использует свойства мюонов 3018-68.jpg, 3018-69.jpg и 3018-70.jpg-мезонов для получения данных об электронной оболочке молекул, кристаллич. и магн. структуре веществ, скоростях хим. реакций и т. д. Возник в 1960-х гг. В M. х. можно выделить четыре осн. направления исследований: 3018-71.jpg и3018-72.jpg-мезонная химия, изучение поведения 3018-73.jpg в веществе и реакций мюония (связанной системы3018-74.jpg

В основе 3018-75.jpg-мезонной химии лежит использование ядерной реакции перезарядки3018-76.jpg на ядрах водорода: 3018-77.jpg Вероятность W этой реакции очень сильно зависит от заряда Z (в единицах заряда протона е) ядра атома Z, с к-рым связан водород в соединении3018-78.jpg, и равна.3018-79.jpg Кроме того, коэф. a в этой ф-ле даже при одном и том же Z зависит от типа хим. связи между атомами H, в частности от степени ионности (полярности) связи. T. о., 3018-80.jpg -мезонный метод позволяет надёжно отличить химически связанный водород от свободного. Напр., для аммиака 3018-81.jpg и эквивалентной ему механич. смеси 3018-82.jpg измеренное отношение

3018-83.jpg

Коэф. а зависит также от физ. состояния облучаемого 3018-84.jpg -мезонами вещества. Напр., при нагревании воды от комнатной темп-ры до темп-ры3018-85.jpgкоэф. a увеличивается примерно вдвое.

В основе3018-86.jpg-мезонной химии лежит измерение энергий и интенсивностей отд. линий рентг. серий мюонных атомов разл. хим. элементов. При захвате m- на возбуждённые уровни и последующих переходах в осн. состояние3018-87.jpg-атома испускаются характерные для каждого элемента3018-88.jpgЭнергия излучаемых мезорент-геновскпх серий является характеристикой хим. элемента, ядро к-рого вместе с мюоном образует мезоатом. Такой спектральный анализ элементного состава веществ по существу ничем не отличается от обычного спектрального анализа. Однако, в отличие от рентг. серий обычных атомов, относит, интенсивность отд. линий рентг. серий мезоатома зависит от вида хим. соединения, в к-рое входит исследуемый элемент. Это свойство рентг. излучения3018-89.jpg-атомов положено в основу идеи нового метода анализа вещества в закрытых контейнерах, к-рый в принципе позволяет определить не только элементный состав образца, но также и вид хим. соединения, составленного из этих элементов. Используя мюоны малых энергий, можно изучать также свойства и хим. состав поверхностей.


При изучении свойств вещества с помощью 3018-90.jpg и мюония (Mu) используются наличие спина у мгоона и электрона, а также факт несохранения чётности при распаде 3018-91.jpg Направление вылета 3018-92.jpg в этой реакцдш коррелировано с направлением спина 3018-93.jpg . Поэтому в магн. поле вследствие прецессии спина мюона с частотой3018-94.jpg (где Н - напряжённость магн. поля,3018-95.jpg- масса и электрич. заряд мюона) периодически меняется также интенсивность позитронов, вылетающих в нек-ром фиксиров. направлении (рис.); это даёт возможность следить за направлением спина3018-99.jpg. T. о.,3018-100.jpg, а также мюоний представляют собой, по существу, меченые атомы (см. Изотопные индикаторы), за движением к-рых можно проследить от момента их рождения до момента распада. В частности, локальные магн. поля в кристалле взаимодействуют со спином3018-101.jpg и изменяют картину прецессии его спина, что позволяет делать заключения о величине и распределении внутр. магн. полей в кристалле, изучать диффузию мюонов в кристаллах, обнаруживать фазовые переходы с изменением магн. структуры и т. д. Метод изучения свойств вещества с помощью3018-102.jpgназ. 3018-103.jpg (muon spin rotation), получившим широкое распространение (см. Мюонной спиновой релаксации метод).

Схема наблюдения спина мюона 3018-96.jpg . Магнитное поле перпендикулярно плоскости рисунка; толстая стрелка - направление спина3018-97.jpg


3018-98.jpg




Мюоний является аналогом атома водорода, поэтому, исследуя реакции мюония, можно сделать заключения о реакциях атомарного водорода. T. к. спин мюония (в ортосостоянии) равен 1, а приведённая масса прибл. равна массе электрона, частота его прецессии составляет3018-104.jpg. При вступлении мюония в хим. реакцию связь между3018-105.jpgи3018-106.jpgразрывается и характер прецессии резко меняется, что позволяет определить абс. скорость хим. реакций мюония, а следовательно, и реакций атомарного водорода. С помощью мюопия удалось моделировать состояние водородного атома в полупроводниках, растворах и т. д.


Развитие получает также мюонная химия сложных атомов. Напр., при захвате3018-107.jpg на орбиту мезоатомов неона и аргона образуются мезоатомы соответственно с электронными оболочками атомов фтора и хлора. Взаимодействие спинов мюона и нераспаренпого электрона атомных оболочек этих галогенов приводит к тому, что в магн. поле их суммарный магн. момент прецессирует с частотой мюония. Наблюдение этой прецессии позволяет измерять абс. скорости реакций атомов фтора, хлора и т. д.


Лит.: Герштейн С. С. и др., Мезоатомные процессы и модель больших мсзомолекул, "УФН", 19G9, т. 97, с. 3; Гольданский В. И., Fирсов В. Г., Химия новых атомов, "Успехи химии", 1971, т. 40, в. 8, с. 1353; Muon physics, v. 3, ed. by V. W. Hughes and C. S. Wu, N. Y., 1975; Exotic atoms, 79, N. Y., 1980; Кириллов-Угрюмов В. Г., Никитин Ю. П., Сергеев Ф. M., Атомы н мезоны, M., 1980.

Л. И. Пономарёв.

  Предметный указатель