Ви є тут

Электронно-дырочные центры в минералах и их геохимическое значение на примере барита, берилла

Автор: 
Сухаржевский Станислав Михайлович
Тип роботи: 
Кандидатская
Рік: 
1984
Артикул:
325828
179 грн
Додати в кошик

Вміст

- г -
ОГЛАВЛЕНИЕ
Стр.
Введение ................................................................ 4
ГЛАВА I. Основные характеристики электронно-дырочных центров
в минералах .............................................................. II
§1. История развития представлений о центрах в минералах II
§2. Классификация электронно-дырочных центров в минералах 19
§3. Структурные характеристики ЭДЦ в минералах ......... 24
§4. Электронные структуры ЭДЦ ..................................26.
§5. Зонная модель и кинетические параметры электронно-дырочных центров в минералах...................................... 35
§6. Модель образования собственных электронно-дырочных
центров в минералах ....................................... 50
ГЛАВА II. Кинетика накопления ЭДЦ в минералах под действием
ионизирующих излучений различной природы .................. 61
«'■. ..." *
§7. Характеристика излучений и законы их взаимодействия
с твердым телом (минералами) ............................. 61
A) Взаимодействие с электромагнитным излучением ....... 63
Б) Взаимодействие минералов с заряженными частицами ... 66
B) Прохождение нейтронов через минералы ....................... 68
Г) Вторичные эффекты, возникающие при взаимодействии
излучений с твердым телом ................................ 69
Д) Краткая характеристика естественных источников ионизирующих излучений ............................................ 70
§8. Вывод кинетических уравнений баланса электронов и
дырок для ЭДЦ в минералах ................................ 73
§9. Кинетика радиационного отжига ЭДЦ в минералах .............. 82
§10. Накопление ЭДЦ в минералах под действием ионизирующих
излучений малой мощности дозы (природное облучение) .. 89
А) Равновесная заселенность ................................ 90
- 3 -
Б) Накопление ЭДЦ одного сорта в минералах ................... 96
В) Накопление ЭДЦ нескольких сортов ........................ 101
§11. Накопление ЭДЦ в минералах при лабораторном облучении
источниками е большой мощностью дозы ...................... 105
ГЛАВА III. Термический отжиг электронно-дырочных центров в
минералах ............................................. 118
§12. Вывод основного кинетического уравнения термического
отжига в минералах ........................................ 118
§13. Кинетика зарядов в минералах с одним сортом уровней
захвата ................................................. 125
§14. Кинетика термического отжига в присутствии ЭДЦ двух
и более сортов ........................................... 130
§15. Отжиг ЭДЦ при нагревании с постоянной скоростью и
кривые термостимулированного свечения (ТЛ) ................ 145
§16. Термическая устойчивость ЭДЦ и ее типоморфное значение ............................................................. 161
ГЛАВА 1У. Исследование структуры, положения и кинетических
свойств некоторых ЭДЦ в бериллах ........................ 168
§17. Физико-химические свойства бериллов ....................... 168
§18. Изучение структуры и положения ЭДЦ в бериллах методом
ЭПР ....................................................... 174
§19. Исследование термостимулированного свечения в бериллах 188
§20. Изучение термической устойчивости некоторых ЭДЦ в бериллах методом ЭПР ........................................ 195
Выводы ................................................... 209
Литература ........................................... 213
Таблица 2.1
ЗЛР-характеристики центров 0 и № в некоторых минералах (по данным работ [іб, 22, 68, 69, 75,
97, 102, 128 ] )
Минерал 9« ( 9.) 9“ (§« ) ъ» Ахх(Ах) ІоЛяГ1 Ауу іоЛвг1 Ахг (Ац) 10“^си”1 А||}0 ИГЛаТ1 2В 10 "^см”1 Ядро
I 2 3 4 5 б 7 8 9 10 II
Центр (Г 27А1
амблигони-і 2,009 7,9
альбит 2,067 2,010 2, ОСЗб 2,0266 14,5 16,5 16,5 15,8 1,3 27 А1
апатит (2.516) - (2,0012) 2,3444 (0,3) - (6,5) 2,4 4,1 «р А Л
С 2.031) - (2.001) 2,021 (1.5) - (10,0) 4,2 5,8 ”(Г
(2,031) — (2,001) 2,021 (7,7) - (18.0) II. I 6,9 35С1
топаз - - - 2,009 - - 5.6 - - ггА[ »л
- - - 2,009 - 2,35 2, 35 - <9Р I Л
флюорит (2,0456) - (2,0016) 2,03С9 (15,0) - (53,7) 27,9 25,8 19 р
І 2 3 4
клиногумит (2.0СС2) (1,9989)
( 2, ССС2) — (1,9989)
флюорит — - -
берилл - - -
к тарц - - -
эльбалт (2.0С80) - (1,9993)
(2,0080) - (1,9993)
энстатит
Центр Н
1,9998
1, 9998 2,0028 2,0028
2.0027
2.0027
2,С02І 2,0051 2, С05І 2, С023
(505,7)
( 4.0)
(24.8)
(504,4) ( 3,5)
Продолжение табл.2.І
8 9 10
(50%, 3) 505,2 0,9
(6,3) 4,8 1.5
- 522,9 -
(67,0) 38,8 28,2
— 502,4 -
- 1,2 -
- 521,3 -
(5С5,б) 504,8 0,8
(6,1) 4,4 1.7
• 505,4 0,8