Вышедшие номера
Динамический сдвиг линий ЯМР в наноструктурированном расплаве Ga-In-Sn
Усков A.В.1, Нефедов Д.Ю.1, Чарная E.В.1, Подорожкин Д.Ю.1, Антоненко А.О.1, Haase J.2, Michel D.2, Lee M.K.3, Chang L.J.3, Kумзеров Ю.A.4, Фокин A.В.4, Бугаев A.С.5
1Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
2Faculty of Physics and Geosciences, Leipzig University, Leipzig, Germany
3National Cheng Kung Universuty, Tainan, Taiwan
4Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
5Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Долгопрудный, Московская обл., Россия
Email: yskov@yandex.ru
Поступила в редакцию: 18 мая 2017 г.
Выставление онлайн: 19 ноября 2017 г.

Проведены измерения спектра ЯМР и восстановления продольной ядерной намагниченности после инвертирующего импульса для изотопов 69Ga и 71Ga в жидком эвтектическом сплаве Ga-In-Sn, внедренном в пористые стекла с размером пор 25 и 7 nm в сравнении с объемным расплавом в полях 9.4, 11.7 и 17.6 T. Обнаружено различие формы и положения линий ЯМР в различных полях и для разных изотопов галлия в расплаве, внедренном в пористое стекло с размером пор 7 nm. Полученные в этом образце данные интерпретированы на основе теоретической модели динамического квадрупольного сдвига, в рамках которой найдено время корреляции атомного движения. Показана согласованность характеристик атомного движения, рассчитанных на основе модели динамического сдвига и на основе измерений спиновой релаксации. Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант N 16-57-52009). Измерения частично проводились в Ресурсном центре "Центр диагностики функциональных материалов для медицины, фармакологии и наноэлектроники" Санкт-Петербургского государственного университета. DOI: 10.21883/FTT.2017.12.45247.160
  1. Yu.A. Kumzerov, S.B. Vakhrushev. In: Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology / Ed. H.S. Nalwa. American Science Publ. (2003). 810 p
  2. Д.Ю. Подорожкин, Е.В. Чарная, D. Michel, J. Haase, C. Tien, M.K. Lee, L.J. Chang, Ю.А. Кумзеров. ФТТ 54, 1104 (2012)
  3. E.V. Charnaya, C. Tien, W. Wang, M.K. Lee, D. Michel, D. Yaskov, S.Y. Sun, Y.A. Kumzerov. Phys. Rev. B 72, 035406 (2005)
  4. E.V. Charnaya, C. Tien, M.K. Lee, Yu.A. Kumzerov. Phys. Rev. B 75, 212202 (2007)
  5. M. Weber, A. Klemm, R. Kimmich. Phys. Rev. Lett. 86, 4302 (2001)
  6. E.V. Charnaya, T. Loeser, D. Michel, C. Tien, D. Yaskov, Y.A. Kumzerov. Phys. Rev. Lett. 88, 097602 (2002)
  7. Д.Ю. Нефедов, А.О. Антоненко, Д.Ю. Подорожкин, А.В. Усков, Е.В. Чарная, M.K. Lee, J.L. Chang, J. Haase, D. Michel, Ю.А. Кумзеров, А.В. Фокин, М.И. Самойлович, А.С. Бугаев. ФТТ 59, 351 (2017)
  8. A. Carrington, G.R. Luckhurst. Mol. Phys. 8, 125 (1964)
  9. M. Rubinstein, A. Baram, Z. Luz. Mol. Phys. 20, 67 (1971)
  10. A. Baram. J. Chem. Phys. 58, 4558 (1973)
  11. R. Poupko, A. Baram, Z. Luz. Mol. Phys. 27, 1345 (1974)
  12. S. Alexander, Z. Luz, Y. Naor, R. Poupko. Mol. Phys. 33, 1119 (1977)
  13. L. Werbelow, R.E. London. Concepts Magn. Reson. 8, 325 (1996)
  14. R.H. Tromp, J. Bleijser, J.C. Leyte. Chem. Phys. Lett. 175, 568 (1990)
  15. P.O. Westlund, H. Wennerstrom. J. Magn. Reson. 50, 451 (1982)
  16. U. Eliav, H. Shinar, G. Navon. J. Magn. Reson. 94, 439 (1991)
  17. A.G. Marshall, T.C.L. Wang, C.E. Cottrell, L.G. Werbelow. J. Am. Chem. Soc. 104, 7665 (1982)
  18. S.C. Shekar, J.A. Tang, A. Jerschow. Concepts Magn. Reson. A 36A, 362 (2010)
  19. T. Kurkiewicz, M.J. Thrippleton, S. Wimperis. Chem. Phys. Lett. 467, 412 (2009)
  20. D.S. Evans, A. Prince. Met. Sci. 12, 411 (1978)
  21. A. Abragam. Principles of Nuclear Magnetism. Clarendon Press, Oxford (1989). 618 p
  22. P.S. Hubbard. J. Chem. Phys. 53, 985 (1970).

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.