Numéro
J. Phys. Colloques
Volume 34, Numéro C9, Novembre 1973
Défauts de réseau dans les cristaux ioniques / Lattice defects in ionic crystals
Page(s) C9-163 - C9-165
DOI https://doi.org/10.1051/jphyscol:1973931
Défauts de réseau dans les cristaux ioniques / Lattice defects in ionic crystals

J. Phys. Colloques 34 (1973) C9-163-C9-165

DOI: 10.1051/jphyscol:1973931

MÖSSBAUER STUDY OF Xe ATOMS IN ANION VACANCIES OF NaI

J. P. BIERSACK, U. MORFELD and D. SCHNEIDER

Hahn-Meitner Institute, D 1 Berlin 39, FRG


Résumé
L'effet Mössbauer au niveau 39,6 keV du Xe-129 dans un réseau NaI a été mesuré avec un absorbeur a xénon solide à 4,2 K. Les atomes de Xe-129 sont engendrés par la décroissance β- des ions I-129 du réseau ; l'énergie de recul de 0,6 eV est trop faible pour chasser le xénon. Ainsi, l'atome de xénon est supposé adhérer à la lacune anionique créée.


Abstract
The Mössbauer effect at the 39.6 keV level of Xe-129 in a NaI lattice was measured against a solid xenon absorber at 4.2 K. The Xe-129 atoms are generated by β- decay of I-129 lattice ions ; the recoil energy of 0.6 eV is too low to dislocate the Xe. Thus, the Xe atom is expected to adhere to the newly created anion vacancy. The experimental results yield - under the assumption of quadrupole splitting - the following data (using a least square fit). isomeric shift IS = (- 0.01 ± 0.19) mm/s, electric field gradient Vzz = (± 11 ± 3) e/Å3. As there exists no measurable isomeric shift, one must conclude that Xe in the ionic crystal has the same electron configuration as in the absorber (neutral atoms in the ground state). The electric field gradient of 11 e/Å3 at the nucleus corresponds to an external field gradient of 0.08 e/Å3 (using the Sternheimer factor γ = 143 of the isoelectronic Cs+). From this value the lattice position of the Xe atom is derived to be slightly off the vacancy center.