Способ определения направления'

 

ОПИСАН И Е

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

265543

Союз Советских

Социалистических

Республик

Зависимое от авт. свидетельства №

Кл. 42l, 3/09

Заявлено 01. 1V.1967 (№1145832/26-25) с присоединением заявки ¹

МПК G Оlп

УДК 538 69:539 124 14 (088.8) Хомитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров

СССР

Приоритет

Опубликовано 09.111.1970. Бюллетень № 10

Дата опубликования описания 26Л 1.1970

Автор изобретения

Д. Б. Левитан

Заявитель

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКОЙ ОСИ ОДНООСНЫХ

ПАРАМАГН ИТН ЫХ КР И СТАЛЛ О В

Изобретение относится к радиоспектроскопии методом электронного парамагнитного резонанса.

Известен способ определения направления кристаллографической оси одноосных парамагнитных кристаллов на основе метода электронного парамагнитного резонанса, согласно которому кристалл вращают вокруг одной, а затем вокруг другой оси, которые перпендикулярны направлению постоянного магнитного поля, для каждой оси определяют четыре угла поворота, при которых наблюдается спектр электронного парамагнитного резонанса, соответствующий выбранному значению угла между направлением кристаллографической оси и направлением магнитного поля, и вычисляют направление кристаллографической оси. Недостаток этого способа заключается в необходимости проводить две серии измерений для двух различных осей. Это усложняет и удлиняет процесс определения направления оси.

Описываемый способ позволяет упростить и ускорить измерение направления оси, а также дает возможность измерять направление кристаллографической оси образцов, один из которых, будучи больше других, сравним с резонатором спектрометра электронного парамагнитного резонанса или больше него. Это достигается благодаря тому, что кристалл вращается вокруг оси, которая неортогональна направлению магнитного поля, и по четырем углам поворота, при которых наблюдается спектр электронного парамагнитного резонан5 са, соответствующий выбранному значению угла между направлением кристаллографической оси и магнитным полем, вычисляют направление кристаллографической оси.

Способ поясняется чертежом.

10 Система координат Х вЂ” У неподвижна в пространстве. Будем считать, что исследуемый кристалл вращают вокруг оси Z, направление магнитного поля Н лежит в плоскости Zo, а угол между направлением поля и осью У ра15 вен сс. При вращении образца вокруг оси направление кристаллографической оси описывает коническую поверхность а. Поверхность конуса 6 представляет собой геометрическое место направлений кристаллографической

20 оси, при которых наблюдается заданный спектр электронного парамагнитного резонанса, соответствующий углу 0 между направлением магнитного поля и направлением кристаллографической оси. При вращении кри25 сталла вокруг оси Z при четырех углах поворота y> — Ч 4 можно зарегистрировать спектр электронного парамагнитного резонанса, соответствующий заданному углу 0 между направлением кристаллографической оси и маг30 нитным полем.

265543

Составитель В. Шатров

Текред Л. Я. Левика

Корректор Л. Веденеева

Редактор Б. Б. Федотов

Заказ 1610/12 Тираж 480 Подписное

ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, 3(-35, Раушская наб., д. 4/5

Типография, пр. Сапунова, 2

Для этих углов поворота кристаллографическая ось параллельна одной из прямых, по которым пересекаются конические поверхности а и б. По определенным экспериментально углам rp< — р, можно определить угол у между проекцией направления кристаллографической оси на плоскость ХОУ и осью У для первоначальной ориентации кристалла (до вращения), а используя систему уравнений

Хв+ У- = Z> (о= о

Х - + (Z cosa — У з1пк)- в= (У cosa+

+ Z з1па) tg>8, определяющую прямые, по которым пересекаются конусные поверхности, можно определить угол а между направлением кристаллографической оси и осью Z. Значения угла у лежат в пределах 0 — 360, угла о — 0 — 90 .

Для случая, представленного на чертеже, 7=

: = 540 — т = 540

Предмет изобретения

Способ определения направления кристаллографической оси одноосных парамагнитных кристаллов на основе метода электронного парамагнитного резонанса, отличающийся

10 тем, что, с целью упрощения и ускорения измерений, кристалл вращают вокруг оси, которая неортогональна направлению постоянного магнитного поля, и по четырем углам поворота, при которых наблюдается спектр

15 электронного парамагнитного резонанса, соответствующий выбранному значению угла между направлением кристаллографической оси и магнитным полем, вычисляют направление кристаллографической оси.

Способ определения направления Способ определения направления 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройству ячеек для исследования короткоживущих парамагнитных частиц, образующихся при электролизе в жидкости, путем электронного парамагнитного резонанса и может быть использована для исследования электронного строения парамагнитных частиц, электрохимических и фотохимических реакций

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерению переменных магнитных величин веществ на основе электронного парамагнитного резонанса

Изобретение относится к области радиоспектроскопии и может быть использовано в системах обработки импульсных сигналов
Изобретение относится к области контроля упругих свойств углеродных волокон

Изобретение относится к технологии производства изделий из сшитого полиэтилена и может быть использовано при изготовлении полиэтиленовой кабельной изоляции, труб для тепло-водо-газоснабжения, а также других изделий из данного материала

Изобретение относится к области медицины и касается области фармации, а именно идентификации, оценки качества и безопасности оригинальных и воспроизведенных лекарственных средств

Изобретение относится к технике спектроскопии электронного парамагнитного резонанса (ЭПР), может использоваться при изготовлении и настройке спектрометров ЭПР 3 мм диапазона, а также для контрольно-проверочных работ на спектрометрах 3 мм диапазона во время их эксплуатации

Изобретение относится к технике спектроскопии электронного парамагнитного резонанса (ЭПР)

Изобретение относится к технике спектроскопии электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) и может найти применение при исследованиях конденсированных материалов и наноструктур методом ЭПР в физике, химии, биологии и др
Наверх