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在另一个应用中,穆斯堡尔谱法用于表征铁催化剂中的相变,例如用于费托合成的那些铁催化剂。 虽然最初由赤铁矿(Fe2O3)组成,但这些催化剂转变成磁铁矿(Fe3O4)和几种碳化三铁的混合物。 碳化物的形成似乎可以提高催化活性,但是它也会导致催化剂颗粒的机械破碎和磨损,这会导致催化剂最终从反应产物中分离出来。
穆斯堡尔谱学中最常用的是57Fe的能量为14.4 keV 的γ射线,能量分辨率可以达到10-13;119Sn也经常用到。穆斯堡尔谱学在物理学、化学、生物学、地质学、冶金学、矿物学、地质学等领域都得到广泛应用。近年来穆斯堡尔谱学也在一些新兴学科,比如材料科学和表面科学领域,开拓了广泛的应用前景。
穆斯堡尔谱学已广泛应用于生物无机化学,特别是用于含铁蛋白质和酶的研究。 该技术通常用于确定铁的氧化态。 突出的含铁生物分子的实例是铁硫蛋白,铁蛋白和包括细胞色素的血红素。 这些研究通常通过对相关模型复合体的分析来补充。 一个特别感兴趣的领域是铁蛋白参与氧活化的中间体的表征。
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