CaF<sub>2</sub>晶体中的Mn<sup>2+</sup>离子受到八个邻近F<sup>-</sup>离子所产生的立方(O<sub>h</sub>)晶场作用。Mckeev-er et al曾测定并从理论上分析计算了Mn<sup>2+<...CaF<sub>2</sub>晶体中的Mn<sup>2+</sup>离子受到八个邻近F<sup>-</sup>离子所产生的立方(O<sub>h</sub>)晶场作用。Mckeev-er et al曾测定并从理论上分析计算了Mn<sup>2+</sup>离子的吸收谱。在七十年代初,Gekom测定了Mn<sup>2+</sup>离子的基态立方零场分裂参量(CZFS)<sub>a</sub>,直到八十年代中期,段明谦等人才利用高阶微扰理论给出了理论解释。段明谦等人利用其微扰近似公式,代入Powell et al曾选用的光谱参量,计算出的结果与 Powell et al的结果有较大的差别(见表1)。至于CaF<sub>2</sub>晶体中Mn<sup>2+</sup>离子的光谱及基态立方零场参量。展开更多
文摘CaF<sub>2</sub>晶体中的Mn<sup>2+</sup>离子受到八个邻近F<sup>-</sup>离子所产生的立方(O<sub>h</sub>)晶场作用。Mckeev-er et al曾测定并从理论上分析计算了Mn<sup>2+</sup>离子的吸收谱。在七十年代初,Gekom测定了Mn<sup>2+</sup>离子的基态立方零场分裂参量(CZFS)<sub>a</sub>,直到八十年代中期,段明谦等人才利用高阶微扰理论给出了理论解释。段明谦等人利用其微扰近似公式,代入Powell et al曾选用的光谱参量,计算出的结果与 Powell et al的结果有较大的差别(见表1)。至于CaF<sub>2</sub>晶体中Mn<sup>2+</sup>离子的光谱及基态立方零场参量。