| 複数形 | mossbauers |
the mössbauer effect enables precise measurements of nuclear energy levels without recoil.
モスバウアー効果は、反跳なしで核のエネルギー準位を正確に測定することができる。
scientists use mössbauer spectroscopy to analyze the chemical environment of iron atoms in minerals.
科学者は、鉱物中の鉄原子の化学環境を分析するためにモスバウアー分光法を用いる。
a radioactive cobalt-57 source is commonly employed in mössbauer experiments to study iron-containing compounds.
放射性コバルト-57の源は、鉄を含む化合物の研究のためにモスバウアー実験でよく使用される。
the mössbauer spectrum reveals valuable information about oxidation states and magnetic properties of materials.
モスバウアー分光線は、物質の酸化状態と磁気的性質に関する貴重な情報を明らかにする。
researchers have developed portable mössbauer instruments for field analysis of geological samples.
研究者たちは、地質学的サンプルの現場分析のために携帯可能なモスバウアー装置を開発した。
the mössbauer resonance technique enables non-destructive testing of artworks and artifacts.
モスバウアー共鳴技術は、芸術品や遺物の非破壊検査を可能にする。
temperature variations can significantly affect the mössbauer effect by changing the lattice vibrations.
温度変化は、格子振動を変化させることによってモスバウアー効果に大きな影響を与えることができる。
accurate velocity calibration is essential for obtaining high-quality mössbauer spectra.
高品質なモスバウアー分光線を得るために、速度の正確なキャリブレーションは不可欠である。
mössbauer spectroscopy provides unique insights into the electronic structure of tin compounds.
モスバウアー分光法は、錫化合物の電子構造に関する独自の洞察を提供する。
hyperfine interactions in mössbauer measurements reveal information about nuclear energy level splitting.
モスバウアー測定における超精細相互作用は、核のエネルギー準位の分裂に関する情報を明らかにする。
the lamb-mössbauer factor determines the probability of recoil-free gamma-ray emission in solids.
ランブー・モスバウアー因子は、固体における反跳のないガンマ線放出の確率を決定する。
mössbauer spectroscopy has been used to investigate phase transitions in iron-bearing minerals at high temperatures.
高温下における鉄を含む鉱物の相転移を調査するために、モスバウアー分光法が用いられている。
the mössbauer effect enables precise measurements of nuclear energy levels without recoil.
モスバウアー効果は、反跳なしで核のエネルギー準位を正確に測定することができる。
scientists use mössbauer spectroscopy to analyze the chemical environment of iron atoms in minerals.
科学者は、鉱物中の鉄原子の化学環境を分析するためにモスバウアー分光法を用いる。
a radioactive cobalt-57 source is commonly employed in mössbauer experiments to study iron-containing compounds.
放射性コバルト-57の源は、鉄を含む化合物の研究のためにモスバウアー実験でよく使用される。
the mössbauer spectrum reveals valuable information about oxidation states and magnetic properties of materials.
モスバウアー分光線は、物質の酸化状態と磁気的性質に関する貴重な情報を明らかにする。
researchers have developed portable mössbauer instruments for field analysis of geological samples.
研究者たちは、地質学的サンプルの現場分析のために携帯可能なモスバウアー装置を開発した。
the mössbauer resonance technique enables non-destructive testing of artworks and artifacts.
モスバウアー共鳴技術は、芸術品や遺物の非破壊検査を可能にする。
temperature variations can significantly affect the mössbauer effect by changing the lattice vibrations.
温度変化は、格子振動を変化させることによってモスバウアー効果に大きな影響を与えることができる。
accurate velocity calibration is essential for obtaining high-quality mössbauer spectra.
高品質なモスバウアー分光線を得るために、速度の正確なキャリブレーションは不可欠である。
mössbauer spectroscopy provides unique insights into the electronic structure of tin compounds.
モスバウアー分光法は、錫化合物の電子構造に関する独自の洞察を提供する。
hyperfine interactions in mössbauer measurements reveal information about nuclear energy level splitting.
モスバウアー測定における超精細相互作用は、核のエネルギー準位の分裂に関する情報を明らかにする。
the lamb-mössbauer factor determines the probability of recoil-free gamma-ray emission in solids.
ランブー・モスバウアー因子は、固体における反跳のないガンマ線放出の確率を決定する。
mössbauer spectroscopy has been used to investigate phase transitions in iron-bearing minerals at high temperatures.
高温下における鉄を含む鉱物の相転移を調査するために、モスバウアー分光法が用いられている。
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