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在动态极化的质子自旋靶中,通过绝热快速通道反转核极化会在顺磁中心周围产生极化梯度。这些可以在偏振中子衍射中用作标记。

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外磁场中电子-质子自旋相互作用的方向性导致溶液中自由基分子的动态极化质子对极化中子散射强度的各向异性分布。

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提出了一个模型来描述中子束穿过铁磁样品的去极化过程,提供了数据校正程序,并给出了选择最佳样品厚度的指南。用纳米晶软磁玻璃样品(Fe)对小角度中子散射几何进行了实验验证7316B类7编号1).

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用动态极化质子的时间分辨极化中子散射法对过氧化氢酶中的自由基位点进行了定位。这种方法的灵敏度大约是磁中子散射的十倍,因此特别适用于非常稀的顺磁体。

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J.应用。克里斯特。(2007).40,第106页至第110页
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证明了飞行时间自旋回波小角中子散射在研究生物细胞核内部分形结构中的适用性。该方法用于显示大鼠淋巴细胞细胞核染色质大规模组织的对数分形结构。

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最近,极化中子技术在小角度散射(SANS)中的应用在磁性纳米尺度结构分析中取得了令人印象深刻的结果。在某些特殊情况下,该方法提供了首次以必要的精度测量结构模型的可能性。磁沉淀物上自旋上升和自旋下降中子散射的不同截面可以与化学对比变化法相结合。所有使用结构模型的数据拟合都将受益于这种约束。分别对核散射和磁散射的干涉项进行分析,可以提取有关样品成分和磁化曲线的附加信息。在这里,我们将重点放在自旋向上和自旋向下中子散射强度的差异上,以获得此信息。这种技术得益于磁性和非磁性散射贡献的明确区分以及模型拟合过程的强大辅助条件。根据外磁场的相对方向、沉淀物的局部磁化和散射矢量,可以仔细观察显著的散射图案。除了目前实验中感兴趣的一些特殊情况的通用公式外,我们还对柏林中子散射中心(BENSC)极化SANS实验获得的数据的一个非平凡情况进行了处理。

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本文介绍了一组结晶度极高的立方钴铁氧体纳米颗粒,通过均匀磁化揭示了这一点,而通过磁性小角中子散射观察到的近表面自旋无序可以忽略不计。

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用极化中子的小角散射方法测量了非晶铁磁体中的自旋波散射。结果表明,该方法可以确定此类系统的自旋波刚度,以及随着外加磁场的增加表现出非恒定行为的固有能隙。

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描述了当塞曼校正显著时极化中子反射计的程序,该校正发生在磁各向异性和外加磁场都显著时。提供了一个示例系统的计算和推荐程序。

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