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1)  isomer shift
同质异能移
1.
The second order Doppler shifts, δ SOD , were estimated in terms of the Debye theory and the isomer shifts, δ IS , were obtained as the differences between the experimentally determined δ CS and the estimated values of δ SOD .
二级多普勒移 δSOD用德拜理论估计 ,并由 δCS的实验值与 δSOD的估计值之差获得同质异能移 δIS。
2)  Isomer shift
同质异能移位
1.
5h×10 times was measured,and the hyperfine field,isomer shift,quadrupole splitting of samples were investigated.
5h×10次试样的穆斯堡尔谱,考察了深冷处理T12钢的超精细场、同质异能移位和四极分裂值。
3)  isomer shift
同质异能位移
1.
There are three lmportant Mssbauer parameters: isomer shift (IS), quadrupole splitting (QS) andhyperfine magnetic field (H).
同质异能位移是矿物的重要穆斯鲍尔参数之一,本文首次讨论了硅酸盐矿物中硅酸盐矿物中Fe2+离子的同质界能位移Is与离子的平均有效半径r-之间的关系,发现它们之间的关系可以用一简单线性力程IS(mm/s)=0。
2.
Based on the theory, the quantitative relationships between chemical bond parameters with hardness and isomer shift were established, and the variational regularity of macroscopic properties induced by the changing of microscopic properties were studied.
我们以此理论为基础,建立了化学键参数与硬度及穆斯堡尔同质异能位移之间的定量关系,研究了微观参数的改变引起的宏观性质的变化规律。
4)  mossbauer isomer shifts
穆斯堡尔同质异能位移
5)  isomer shift
同核异能移
6)  isomer [英]['aisəmə]  [美]['aɪsəmɚ]
同质异能态
1.
Research on High Spin States and Isomers in Odd-A Ru Nuclei;
丰中子奇A Ru核的高自旋态和同质异能态的研究
2.
The levels in the ground state band was expanded to 10~+ state,and many levels and transitions above the 10~+ isomer have been identified.
除验证了以前报道的大部分能级与跃迁外,将基带的能级扩展到10~+,同时发现了基于10~+同质异能态以上的众多的能级与跃迁。
3.
Three isomers at 1970, 2110 and 2471 keV levels have been identified and proposed as three-quasiparticle π g 7/2ν( h 11/2 s 1/2), π g 7/2ν( h 11.
在 1 970 ,2 1 1 0和 2 471keV识别出了 3个同质异能态 ,估计了它们的寿命范围 ,并建议分别具有πg7 2 ν(h1 1 2 s1 2 ) ,πg7 2 ν(h1 1 2 d3 2 ) ,πg7 2 ν(h21 1 2 )三准粒子组态 。
补充资料:同质异能素
      处于较长寿命激发态的核素。通常在核素符号的右上角加写 m或*标记它。例如60Com(或60Co*)是60Co的一种同质异能素,它的能量为59keV,半衰期为10.5min。大多数同质异能素要发生γ跃迁,少数发生β衰变,个别的可以发生α衰变。
  
  同质异能素的角动量和相应基态核素的角动量之差ΔI较大,能量之差ΔE一般较小。由于γ 跃迁几率随ΔI的增加和ΔE的减小而急剧地下降,因而同质异能素至相应基态核素的γ 跃迁几率较小,半衰期较长。
  
  实验发现,同质异能素都分别集中在质子数Z或中子数N等于幻数50、82、126等前面的区域,这叫同质异能素岛。利用核壳层模型理论能很好地解释同质异能素岛。根据壳层模型,奇A核的基态自旋由最后奇核子的状态所决定。类似地可以认为,奇A核的单粒子激发态的自旋由激发态核的奇核子的状态决定。这样,只要激发态和基态的奇核子能级的角动量相差很大(≥3媡,媡等于普朗克常数h除以2π),就会出现同质异能素。由核子的自旋-轨道耦合引起的能级劈裂,在Z或N等于幻数50、82和126附近特别厉害,以致角动量相差很大的能级在Z或N等于幻数 50、82和126前可相邻地排列在一起。这些区域可出现这样的激发态,它们同基态的角动量之差很大,能量之差却很小,从而γ跃迁几率较小,寿命较长,这是同质异能素岛的成因。
  

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