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Die nukleare Festkorperphysik ist ein Teilbereich der Experimentalphysik bei dem kernphysikalische Messmethoden benutzt werden um Eigenschaften von Festkorpern zu untersuchen Ihre Messmethoden umfassen einen weiten Bereich verschiedener Effekte Zum einen werden radioaktive Isotope verwendet deren Kernstrahlung gemessen wird Zum anderen werden stabile Isotope uber die Wechselwirkung des Kerns mit elektromagnetischer Strahlung oder Teilchenstrahlung untersucht Gemein ist allen diesen Methoden dabei nur dass Eigenschaften bzw Wechselwirkungen des Atomkerns fur die Messung genutzt werden Dieser Artikel wurde in die Qualitatssicherung der Redaktion Physik eingetragen Wenn du dich mit dem Thema auskennst bist du herzlich eingeladen dich an der Prufung und moglichen Verbesserung des Artikels zu beteiligen Der Meinungsaustausch daruber findet derzeit nicht auf der Artikeldiskussionsseite sondern auf der Qualitatssicherungs Seite der Physik statt In der Forschung werden die Messmethoden der nuklearen Festkorperphysik von der Festkorperphysik und Festkorperchemie verwendet um z B Informationen der lokalen Struktur in Kristallen zu erhalten Dabei werden ausgewahlte radioaktive Isotope als Messsonde verwendet die in speziellen Einrichtungen wie z B ISOLDE am CERN hergestellt werden Andere Methoden nutzen Teilchenstrahlung um Streuung oder Kernreaktionen zu untersuchen Dies erlaubt abhangig von der konkreten Methode qualitative Messungen von Elementkonzentrationen bis hin zur Messung quantitativer Tiefenverteilungen Die Methoden der nuklearen Festkorperphysik zeichnen sich auch darin aus dass sie den Bereich der reinen Experimentalphysik uberschritten haben und Anwendung finden in der Chemie Molekulchemie Geologie Biologie und Medizin Durch die Nutzung der Eigenschaften speziellen von Atomkernen kann so eine Information gewonnen werden die in anderen Methoden nicht zuganglich ist Inhaltsverzeichnis 1 Messmethoden 1 1 Makroskopische Methoden 1 2 Atomar mikroskopische Methoden 1 3 Kernphysikalische Messmethoden finden auch Anwendung in der Medizin 2 LiteraturMessmethoden BearbeitenGrundsatzlich konnen Methoden unterschieden werden in makroskopische und atomar mikroskopische Methoden Makroskopische Methoden beziehen sich auf Effekte die z B uber ein ganzes Kristallgitter gemittelt sind wie z B die Neutronenbeugung Atomar mikroskopische Methoden beziehen sich auf die lokale Struktur um das Sondenatom herum Der Effekt ist raumlich stark begrenzt und kann beispielsweise auch in isolierten Molekulen gemessen werden Makroskopische Methoden Bearbeiten Die Neutronenstreuung ist die bekannteste Messmethode in dieser Gruppe bei der Neutronen mit ausgewahlter Bewegungsenergie mit Atomkernen an einem Probekorper meinst ein Kristallgitter welchselwirken Bei der elastischen Streuung werden Interferenzeffekte beobachtet um z B die Struktur eines Kristalls zu untersuchen oder seine magnetische Struktur die mit Rontgendiffraktion nicht zuganglich ist Bei inelastischer Streuung lasst sich hingegen eine Energieanregung ermitteln Instrumente fur Neutronenstreuung sind aufgrund der Eigenschaften des Neutrons meist raumlich sehr gross Mit der Rutherford Ruckstreuung Engl Rutherford Backscattering RBS konnen dunne Schichten untersucht werden wobei leichte Ionen aus Wasserstoff oder Helium auf den Probekorper geschossen werden Aus der Ruckstreuenergie und dem Ruckstreuwinkel konnen Ruckschlusse auf die Zusammensetzung der Oberflachenschicht bis zu wenigen Mikrometern untersucht werden Bei der Kernreaktionsanalyse NRA werden Ionenstrahlen verschiedener Elemente auf einen Probekorper geschossen um damit Kernreaktionen auszulosen So kann beispielsweise mit einem Stickstoffionenstrahl uber die Kernreaktion 15N 1H a g 12C die Konzentration von Wasserstoff im Probekorper z B einem Kristall oder einem beschichteten Material bestimmt werden Entscheidend ist dabei die Kontrolle der Energie des Ionenstrahls zum einem um die Reaktionsenergie zu treffen und zum anderen die Tiefeninformation bzw Schichtanalyse zu erhalten Der Ionenstrahl wird im Probekorper abgebremst und verliert dann die notwendige Reaktionsenergie Erhoht man nun die Energie des Ionenstrahls ist die Reaktionsenergie an der Probekorperoberflache zu gross erreicht aber nach Abbremsung in einer gewissen Tiefe die optimale Reaktionsenergie Weitere Methoden der Ionenstrahlanalytik sind z B PIXE und SIMS Bei PIXE wird durch einen Ionenstrahl auf einen Probekoper die Elektronenhulle von Atomen zur Emission von charakteristischer Rontgenstrahlung angeregt uber die Elemente und deren Konzentration ermittelt werden konnen und so Oberflachen untersucht werden konnen Bei SIMS wird mit Ionenstrahlen auf einer Oberflache deren Ionen herausgeschossen die uber eingeschlossenes Massenspektrometer analysiert werden Diese Methode ist nichtzerstorungsfrei Eine technisch sehr einfache Methode ist die Tracerdiffusion mit der Diffusionsprofile mit Hilfe von Isotopen oder meist eher radioaktiven Isotopen bestimmt wird Auf einen Kristall wird eine kleine Menge eines radioaktiven Isotops aufgebracht Durch Heizen der Probe auf eine entsprechend hohe Temperatur fur eine bestimmte Zeit diffundiert das radioaktive Isotop in den Kristall ein und hinterlasst dabei ein Diffusionsprofil d h die Konzentration ist an der Oberflache viel hoher und nimmt dann zur Kristalltiefe hin ab Durch schichtweises Abpolieren der Kristalloberflache kann je Schicht die darin enthaltene Radioaktivitat gemessen werden oder es wird die Restaktivitat im Kristall bestimmt Die abpolierte Schichtdicke wird zusatzlich bestimmt und das Konzentrationsprofil im Kristall ermittelt woraus der Diffusionskoeffizient fur eine bestimmte Temperatur bestimmt werden kann Messungen uber verschiedene Diffusionstemperatur lassen die Aktivierungsenergie des Diffusionsprozesses bestimmen womit Diffusionsprozesse theoretisch beschrieben werden konnen In der Materialforschung oder Chip Herstellung ist die Kenntnis dieser Werte von grosser Bedeutung Die mechanische Abtragung kann auch mit Hilfe von Ionenstrahlen anstatt Polieren erfolgen Oft wird die Methode ohne Verwendung von Radioaktivitat auch mit SIMS kombiniert Bei Nutzung von radioaktiven Isotopen werden nur sehr kleine Mengen oft weit unterhalb der Freigrenze benotigt da die Messung uber ein Gamma Spektrometer hochempfindlich ist Atomar mikroskopische Methoden Bearbeiten Der Mossbauer Effekt nutzt die Wiederabsorption emittierte Gamma Strahlung aus dem Kern desselben Isotops Entscheidend dabei ist die hohe Linienscharfe der emittierten Gamma Strahlung was dadurch erreicht wird dass die Verbreiterung der Strahlung aufgrund des Ruckstosses beim Kernzerfall durch den festen Einbau des radioaktiven Isotops der Strahlenquelle in ein Kristallgitter aufgefangen wird Die Energie der Gamma Strahlung wird dann mithilfe des Dopplereffekts variiert und dabei die Absorption des Probekorpers gemessen woraus die Hyperfeinwechselwirkung bestimmt werden kann was eine Wechselwirkung des Kerns mit der chemischen Umgebung des Kerns des elektrischen Quadrupolmoments oder des magnetischen Dipolmoments ist Die Gestorte Gamma Gamma Winkelkorrelation Engl Perturbed Angular Correlation PAC nutzt spezielle radioaktive Isotope die uber einen Zwischenzustand zerfallen der einen Halbwertszeit von ca 2 2000 ns hat und der gemessen wird Die geeigneten PAC Isotope werden in einen Probekorper meist ein Kristallgitter eingebaut Aufgrund der Hyperfeinwechselwirkung des zerfallenen Atomkerns mit der Umgebung im Kristallgitter konnen das elektrischen Quadrupolmoments oder das magnetische Dipolmoment bestimmt werden und daraufhin Ruckschlusse uber die lokale Struktur im Kristallgitter gewonnen werden PAC ist eine hochsensitive Methode und hat keinen Debye Waller Faktor d h der Effekt selbst hat keine Temperaturabhangigkeit Hingegen kann die Temperaturabhangigkeit des Hyperfeinwechselwirkung im Kristall uber einen sehr grossen Temperaturbereich gemessen werden Mit PAC konnen auch biologische Systeme untersucht werden oder seit den letzten Jahren auch lineare Molekule in der Gasphase Die Kernspinresonanz Engl Nuclear Magnetic Resonance NMR ist die in dieser Gruppe bekannteste Methode Bei ihr wird das magnetische Moment eines Atomkerns eines Elements im magnetischen Feld siehe Zeeman Effekt mithilfe von einer geeigneten Radiofrequenz angeregt Es gibt dazu verschiedene Messverfahren die Resonanz zu messen Beobachtet wird auch hier die Hyperfeinwechselwirkung die sowohl chemische Informationen der Umgebung des Atomkerns Es gibt heute weite Anwendungsbereiche der Methode von Chemie physikalischer Chemie Medizin Bildgebung Geophysik und Quantencomputing Die Kernorientierung Engl Nuclear Orientation NO verwendet die gleiche Technologie wie NMR nur werden meist keine ausseren magnetischen Felder angelegt oder nur kleine weil das ausgewahlte Isotop in ein magnetisches Material implantiert ist was selbst intern sehr grosse magnetische Felder bis ca 100 Tesla hat so dass die Umgebung des Materials untersucht wird Auch hier wird wieder die Hyperfeinwechselwirkung im Material gemessen Die Myon Spin Rotation Relaxation Resonanz µSR verwendet statt Isotope die Elementarteilchen Myonen die wie das Elektron eine negative Elementarladung Es ist jedoch rund 200 mal schwerer als das Elektron Myonen werden in Teilchenbeschleunigern erzeugt Verwendet wird jedoch meist sein Antiteilchen das Anti Myon was eine positive Ladung hat Die Myonen werden als magnetische Sonden zur Untersuchung von Kristallgittern eingesetzt Dabei nimmt das Myon Gitterleerstellen oder Zwischengitterplatze ein Die Theorie ist der der Gestorten Gamma Gamma Winkelkorrelation sehr ahnlich Beim Gitterfuhrungseffekt Engl Channeling werden radioaktive Isotope nahe unter der Oberflache eines Kristallgitters implantiert Die austretende Alpha oder Beta Strahlung wird entlang einiger Richtungen des Kristallgitters weniger absorbiert in andere mehr Wird ein Pixel Detektor sehr genau parallel zur Oberflache eines gut kristallographisch orientierten Kristalls siehe Millersche Indizes aufgebaut entstehen Intensitatsmuster der emittierten Strahlung die Ruckschlusse auf die Gitterposition des implantierte radioaktiven Isotops hochgenau zulassen Auf diese Weise konnen z B Gitterplatze von dotierten Halbleitern bestimmt werden Kernphysikalische Messmethoden finden auch Anwendung in der Medizin Bearbeiten Die Magnetresonanztomographie MRT ist eine in der Medizin am haufigsten angewandte bildgebende Technik der NMR mit der insbesondere Gewebe genau und fein dargestellt werden kann Mit der Positronen Emissions Tomographie PET werden mit Hilfe von radioaktiven Markern biochemische und physiologische Funktionen im Korper abgebildet Die Methode verwendet radioaktive Isotope die Positronen emittieren die mit den Elektronen der Materie sofort annihilieren und zwei Gamma Strahlen in entgegengesetzter Richtung gleichzeitig ausstrahlen Durch eine geschickte Optik Abschirmung kann die Position des Zerfalls fur die Ortsauflosung bestimmt werden Bei Tracer Methoden mit Radioisotopen werden radioaktive Isotope eingesetzt die entweder direkt von bestimmten Organen im Korper aufgenommen werden und dann mittels Detektoren bildgebend genutzt werden konnen Beispielsweise wird 99mTc fur die Untersuchung der Schilddruse verwendet um heisse Knoten also besonders aktive Zentren der Schilddruse aufzuspuren Mit einer Strahlentherapie mit 131I konnen diese Knoten dann zerstort werden da diese das radioaktive Iod besonders stark aufnehmen und infolge dann dort die hochste Strahlenbelastung ortlich entsteht Bei anderen Verfahren kann ein radioaktives Isotop auch an Antikorper gekoppelt werden um bestimmte Infektionsherde aufzuspuren Auch konnen beispielsweise aus einer Blutprobe des Patienten weisse Blutzellen isoliert werden und diese mit 111In radioaktiv markiert und wieder in den Korper zuruckgegeben werden Diese reichern sich dann an Entzundungsherden an die dann aufgespurt werden konnen In einer neuen Form der Strahlentherapie konnen besondere radioaktive Isotope eingesetzt werden die nur eine sehr kurze Reichweite von wenigen Mikrometern ihrer Strahlenschaden haben Werden diese an Antikorper gegen Krebszellen gebunden gebunden haften sich diese radioaktiven Antikorper an die Krebszellen und zerstoren sie ohne viel gesundes Gewebe zu zerstoren Insbesondere konnen damit auch weitverteilte Metastasen zerstort werden Ausgewahlte Sonden sind gleichzeitig auch PET aktiv und konnen fur die laufende Bildgebung verwendet werden Am CERN MEDICIS Projekt wird dies aktuell erforscht Literatur BearbeitenGunter Schatz Alois Weidinger Alois Manfred Deicher Nukleare Festkorperphysik Kernphysikalische Messmethoden und ihre Anwendungen 4 Auflage Vieweg Teubner Verlag Freiburg 2010 ISBN 978 3 8351 0228 6 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Nukleare Festkorperphysik amp oldid 238056846