Předmět: Jaderné a jaderné rezonanční metody studia materiálů

» Seznam fakult » PRF » KEF
Název předmětu Jaderné a jaderné rezonanční metody studia materiálů
Kód předmětu KEF/PGS5J
Organizační forma výuky Konzultace
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Mašláň Miroslav, prof. RNDr. CSc.
  • Procházka Vít, doc. Mgr. Ph.D.
  • Novák Petr, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Charakteristiky jader a hyperjemné interakce. Mössbauerova spektroskopie. Jaderný rezonanční rozptyl. Jaderná magnetická rezonance. Jaderné magnetické zobrazování (MRI). Porušené úhlové korelace. Jaderná orientace. Mionová spinová rotace. Neutronová aktivační analýza. Neutronový rozptyl. Pozitronová anihilace. Pozitron-elektronová tomografie (PET). Iontové svazky. Detekce částic a záření. Nedílnou součástí předmětu jsou i následující specializované bloky: Pozitron-elektronová anihilace Zdroje pozitronů, termalizace pozitronů, anihilace pozitronů, měření doby života pozitronů, úhlové korelace, Dopplerovské rozšíření. Aplikace metody ke studiu kovů, polovodičů, polymerů. PET. Jaderný rezonanční rozptyl Klasifikace jaderného rezonančního rozptylu, teoretický popis, interakce jádra s fotonem, jaderný dopředný rozptyl, kvantové zázněje, dynamické zázněje, hybridní zázněje, speed up effect, light-house effect, jaderný braggovský rozptyl, jaderný neelastický rozptyl, Lipkinovy sumační pravidla, realizace experimentů, monochromatizace záření, vlastnosti synchrotronového záření.

Studijní aktivity a metody výuky
Laborování
Výstupy z učení
Charakteristiky jader a hyperjemné interakce. Mössbauerova spektroskopie. Jaderný rezonanční rozptyl. Jaderná magnetická rezonance. Jaderné magnetické zobrazování (MRI). Porušené úhlové korelace. Jaderná orientace. Mionová spinová rotace. Neutronová aktivační analýza. Neutronový rozptyl. Pozitronová anihilace. Pozitron-elektronová tomografie (PET). Iontové svazky. Detekce částic a záření.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

zkouška, prezentace, laboratorní práce
Doporučená literatura
  • G. Schatz, A. Weidinger. (1992). Nuclear condensed mater physics. Wiley.
  • H.R. Verma. (2007). Atomic and Nuclear Analytical Methods. Springer.
  • A. Dupasquier, A.P. Mills, Jr. (eds.). (1995). Positron Spectroscopy of Solids. IOS Press Amsterodam.
  • E. Murad, J. Cashion. (2004). Mössbauer spectroscopy of Environmental Materials and their Industrial Utilization. Kluwer.
  • J.C. Vickerman. (1997). Surface Analysis (The Principal Techniques). John Wiley&Sons.
  • K.S. Krane. (1987). Introductory Nuclear Physics. John Wiley&Sons.
  • M.J. Puska, R.M. Nieminen. (1994). Theory of positrons in solids and solid surfaces. Rev. Mod. Phys. 66, 841 (1994).
  • P.Hautojärvi. (1979). Positrons in Solids, Topics in Current Physics. Springer Verlag.
  • P.J. Schultz, K.G. Lynn. (1988). Interaction of positron beams with surfaces, thin films, and interfaces. Rev. Mod. Phys. 60, 701 (1988).
  • R. Krause-Rehberg, H.S. Leipner. (1999). Positron Annihilation in Semiconductors - Defect Studies. Springer Berlin.
  • R. Rohlsberger. (2005). Nuclear Condensed Matter Physics with Synchrotron Radiation. Springer.
  • S. Mitra. (1992). Applied Mössbauer spectroscopy. Pergamon Press.
  • Tuomisto F., Makkonen I. (2013). Defect identification in semiconductors with positron annihilation: Experiment and theory. REVIEWS OF MODERN PHYSICS, VOLUME 85, 1-49.
  • V. Procházka. (2014). Neobvyklá Mössbauerova spektroskopie. VUP Olomouc.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr