La retrodispersión de neutrones es una de las diversas técnicas de dispersión de neutrones inelástica . La retrodispersión de los cristales de monocromadores y analizadores se utiliza para lograr una resolución energética del orden de un microelectronvoltio (μeV). Los experimentos de retrodispersión de neutrones se realizan para estudiar el movimiento atómico o molecular en una escala de tiempo de nanosegundos.
Historia
La retrodispersión de neutrones fue propuesta por Heinz Maier-Leibnitz en 1966, [1] y realizada por algunos de sus estudiantes en una configuración de prueba en el reactor de investigación FRM I en Garching bei München , Alemania. [2] Después de esta demostración exitosa del principio, se construyeron espectrómetros permanentes en el Forschungszentrum Jülich y en el Institut Laue-Langevin (ILL). Los instrumentos posteriores aportaron una extensión del rango de transferencia de momento accesible (IN13 en ILL), la introducción de ópticas de enfoque (IN16 en ILL) y un aumento adicional de la intensidad mediante un diseño compacto con un chopper de transformada de espacio de fase (HFBS en NIST , SPHERES en FRM II , IN16B en el Institut Laue-Langevin ).
Espectrómetros de retrodispersión
Los espectrómetros de retrodispersión operativos en los reactores incluyen IN10, IN13 e IN16B en el Institut Laue-Langevin , el espectrómetro de retrodispersión de alto flujo (HFBS) en el Centro de Investigación de Neutrones del NIST , [3] el instrumento SPHERES del Forschungszentrum Jülich en FRM II [4] y EMU en ANSTO .
Espectrómetros de geometría inversa
Los espectrómetros de geometría inversa en fuentes de espalación incluyen IRIS y OSIRIS en la fuente de neutrones ISIS en Rutherford-Appleton, BASIS en la fuente de neutrones de espalación y MARS en el Instituto Paul Scherrer.
Instrumentos históricos
Los instrumentos históricos son el primer espectrómetro de retrodispersión, que fue una instalación temporal en el FRM I, y el espectrómetro de retrodispersión BSS (también llamado PI) en el reactor DIDO del Forschungszentrum Jülich (fuera de servicio). [5]
Referencias
- ^ H. Maier-Leibnitz: Grundlagen für die Beurteilung von Intensitäts- und Genauigkeitsfragen bei Neutronenstreumessungen , Nukleonik 8, 61 (1966).
- ^ Alefeld, B.; Birr, M.; Heidemann, A. (1969). "Ein neues hochauflösendes Neutronenkristallspektrometer und seine Anwendung". Die Naturwissenschaften . 56 (8): 410– 412. Código bibliográfico : 1969NW.....56..410A. doi :10.1007/BF00593617. ISSN 0028-1042. S2CID 42571268.
- ^ Meyer, A.; Dimeo, RM; Gehring, PM; Neumann, DA (2003). "El espectrómetro de retrodispersión de alto flujo en el Centro NIST para la investigación de neutrones". Review of Scientific Instruments . 74 (5): 2759. arXiv : cond-mat/0209153 . Bibcode :2003RScI...74.2759M. doi :10.1063/1.1568557. ISSN 0034-6748. S2CID 56300356.
- ^ Wuttke, Joaquín; Budwig, Alfred; Drochner, Matías; Kämmerling, Hans; Kayser, Franz-Joseph; Kleines, Harald; Ossovyi, Vladimir; Pardo, Luis Carlos; Prager, Michael; Richter, Dieter; Schneider, Gerald J.; Schneider, Harald; Staringer, Simón (2012). "ESFERAS, espectrómetro de retrodispersión de neutrones de alto flujo de Jülich en FRM II". Revisión de Instrumentos Científicos . 83 (7): 075109. arXiv : 1204.3415 . Código Bib : 2012RScI...83g5109W. doi : 10.1063/1.4732806. ISSN 0034-6748. Número de modelo: PMID 22852726. Número de modelo: S2CID 3862676.
- ^ Se puede encontrar una revisión histórica y actualizada sobre la retrodispersión de neutrones y sus aplicaciones en el sitio WEB de Neutron Backscattering Spectroscopy y una versión más reciente en http://www.astrosurf.com/heidemann/bsweb/index.htm/