Diseño e implementación de un detector de electrones en espectroscopia Mössbauer por reflexión

Palabras clave: espectroscopia Mössbauer de electrones de conversión (CEMS), contador proporcional, Conversion Electron Mössbauer Spectroscopy (CEMS), proportional counter

Resumen

Se construyó un detector proporcional de flujo de gas para detectar electrones de la superficie de muestras en volumen y películas delgadas utilizando la técnica de Espectroscopia Mössbauer de electrones de conversión (CEMS). El prototipo es una cámara cilíndrica de acero inoxidable, con extrusiones para la entrada y salida de flujo de gas, filamentos conductores y un portamuestras que está unido a un tornillo micrómetrico el cual permite variar la distancia entre la muestra y los filamentos de cobre. Se usó una mezcla de gases, 95% He + 5% CH4, que cumple la función de gas multiplicador de la señal y a su vez controla la multiplicación de electrones los cuales pueden dañar la superficie de la muestra. El dispositivo fue calibrado adquiriendo el espectro ICEMS para una muestra con contenido de hierro, se realizó el ajuste de éste con el programa MOSFIT obteniendo valores reportados de los Parámetros Hiperfinos.

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Biografía del autor

Beatriz Cruz Muñoz, Universidad Tecnológica de Pereira

Es física, M. Sc. en Ciencias Física y PhD. en Ciencias Física de la Universidad del Valle (Cali- Colombia). Actualmente es docente de planta del Departamento de Física y directora del “Grupo de Investigación en Propiedades Magnéticas y Magneto-Ópticas de Nuevos Materiales” de la Universidad Tecnológica de Pereira. Entre sus líneas de investigación se encuentra Nuevos Materiales, Magnetismo, Magnetoóptica de materiales blandos y Metalurgia de Polvos.

Khaterine Gil Monsalve, Universidad Tecnológica de Pereira

es ingeniera física y joven investigadora del “Grupo de Investigación en Propiedades Magnéticas y Magneto-Ópticas de Nuevos Materiales” de la Universidad Tecnológica de Pereira. Entre sus campos de interés se encuentra Procesamiento de Señales, magnetismo, instrumentación y metalurgia de polvos.

Milton Humberto Medina, Universidad Tecnológica de Pereira

Es físico, M. Sc. en Ciencias Física y PhD. en Ciencias Física de la Universidad del Valle (Cali- Colombia). Actualmente es docente de planta del Departamento de Física e investigador del “Grupo de Investigación en Propiedades Magnéticas y Magneto-Ópticas de Nuevos Materiales” de la Universidad Tecnológica de Pereira. Entre sus líneas de investigación se encuentra Películas Delgadas, Enseñanza de la Física, Instrumentación, Pulvimetalurgia y Termografía Aplicada a Materiales.

Jaime Alberto Osorio, Universidad de Antioquia

Se graduó del programa de Física de la Universidad de Antioquia (Antioquia- Colombia), es M. Sc. en Ciencias Física y PhD. en Ciencias Física de la Universidad del Valle (Cali- Colombia). Actualmente es docente de planta y participante del comité de posgrado de Física de la Universidad de Antioquia. Entre sus líneas de investigación se encuentra Películas delgadas, Estado Sólido, Recubrimientos duros, Celdas solares, Materiales nanoestructurados, Nitruración por plasma, Instrumentación, Espectroscopia Mössbauer y Caracterización óptica.

Citas

J. Dávalos, R. Gancedo, M. Gracia y J. F. Marco, “Estudio de superficies por espectroscopia Mössbauer”, Revista de Química, vol. 2, n° 2, pp. 187-203, 1996.

Z. Kajcsos, W. Meisel, E. Kuzmann, M. L. Gratton, A. Vértes, P. Gütlich, and D. L. Nagy. “Icems and dcems study of Fe layers evaporated onto Al and Si”, Hyperfine Interactions, vol.57, pp. 1883- 1888, 1990.

J. A. Sawicki. Industrial Applications of the Mössbauer Effect, New York and London, Ed. G. J. Long and J.G. Stevens, 1986, pp. 83.

K. Nomura, Y. Ujihira and A. Vértes, “Applications of conversión electron Mössbauer spectrometry (CEMS)”, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, vol. 202, pp. 103-199, 1996.

S. Walid, M. El Aref, and R. Gaupp. “Spectroscopic characterization of iron ores formed in different geological environments using FTIR, XPS, Mössbauer spectroscopy and thermoanalyses”, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, vol. 136, pp. 1816-1826, 2015.

R. Idczak, K. Idczak, & R. Konieczny. “Oxidation and surface segregation of chromium in Fe–Cr alloys studied by Mössbauer and X-ray photoelectron spectroscopy”, Journal of Nuclear Materials, vol. 452, pp. 141-146, 2014.

J. Bartolomé, L. Badía-Romano, J. Rubín, F. Bartolomé, S. N. Varnakov, S. G. Ovchinnikov, and D. E. Bürgler, “Magnetic properties, morphology and interfaces of (Fe/Si)n nanostructures”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, vol. 400, pp. 271-275, 2015.

B. Fultz, “Mössbauer Spectrometry”, Characterization of Materials, New York, E. N. Kaufmann, Ed. John Wiley, 2011.

Publicado
2016-09-21
Cómo citar
Cruz Muñoz, B., Gil Monsalve, K., Medina, M., & Osorio, J. (2016). Diseño e implementación de un detector de electrones en espectroscopia Mössbauer por reflexión. Entre Ciencia E Ingeniería, 10(20), 37-40. Recuperado a partir de https://revistas.ucp.edu.co/index.php/entrecienciaeingenieria/article/view/317
Sección
Artículos