Neutrons are highly penetrating towards matter (neutral particles)- absorption is low for most
elements. Allows use of heavy sample environment (cryostats, pressure cells, magnets etc.) and
probes the whole sample.
+ There is often strong contrast in scattering between neighbouring elements (eg. can
distinguish Mn from Fe).
+ Light elements can give strong scattering eg. 2D, 12C, 14N, 16O.
+ Strong interaction with magnetic moments- can determine magnetic structures routinely.
+ No radiation damage to samples- important for organics / biological samples.
- Neutron sources are much weaker than X-ray sources – in general large samples are needed.
- Some nuclei strongly absorb neutrons and cannot be probed eg. 10B, 113Cd, 157Gd.
- Some nuclei are almost transparent to neutrons and cannot easily be probed eg. 51V. Some
nuclei have strong incoherent scattering giving high background eg. 1H.
นิวตรอนจะขอเจาะต่อเรื่อง ( อนุภาคที่เป็นกลาง ) - การดูดซึมต่ำสำหรับองค์ประกอบส่วนใหญ่
อนุญาตให้ใช้สภาพแวดล้อมตัวอย่างหนัก ( cryostats กดดันเซลล์ , แม่เหล็กฯลฯ )
และตัวอย่างทั้งหมด มักจะมีความเข้มแข็งในการเปรียบระหว่างองค์ประกอบใกล้เคียง ( เช่นสามารถแยกแยะจากเหล็กแมงกานีส
)
องค์ประกอบแสงสามารถให้เข้มแข็งกระจายเช่น 2D , 12C 14n 16th
, , .ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับช่วงเวลา - แม่เหล็กสามารถกำหนดโครงสร้างแม่เหล็กตรวจ .
ไม่มีรังสีความเสียหายอย่าง - ที่สำคัญสำหรับสารอินทรีย์ / ชีวภาพ ตัวอย่าง
- แหล่งรังสีนิวตรอน อ่อนแอกว่าแหล่ง–โดยทั่วไปขนาดใหญ่ตัวอย่างเป็น .
- นิวเคลียสบางขอดูดซับนิวตรอน และไม่สามารถถูกตรวจสอบเช่น 10b 113cd 157gd
, , .- นิวเคลียสบางเกือบจะโปร่งใสให้นิวตรอน และไม่สามารถจะถูกตรวจสอบเช่น 51v บาง
นิวเคลียสมีแรงแบบกระจายให้พื้นหลังสูง เช่น 1 .
การแปล กรุณารอสักครู่..
