Numéro
J. Phys. France
Volume 48, Numéro 12, décembre 1987
Page(s) 2119 - 2123
DOI https://doi.org/10.1051/jphys:0198700480120211900
J. Phys. France 48, 2119-2123 (1987)
DOI: 10.1051/jphys:0198700480120211900

Vibronic effects on the Mössbauer quadrupole splitting of Fe(II) in ferrous fluo-silicate (FeSiF6. 6 H2O)

K.K.P. Srivastava et T.P. Sinha

Department of Physics, Bhagalpur University, Bhagalpur, 812007, India


Abstract
The Mössbauer quadrupole splitting of 57Fe (II) in FeSiF 6. 6 H2O decreases with increasing temperature from 77 to 300 K and this cannot be fully explained on the basis of the static crystal field interaction only which is usually used to obtain the electronic orbital states and the resulting quadrupole interaction. In the present work we have considered the mixing between orbital states due to orbit-lattice interaction, obtained the perturbed electron-phonon states and then calculated the quadrupole splitting from these states as a function of temperature. The theoretical results thus obtained agree reasonably well with the experimental data.


Résumé
La résolution quadrupolaire Mössbauer du 57Fe (II) dans FeSiF 6 . 6 H2O décroît quand la température croît de 77 à 300 K et ceci ne peut être complètement expliqué sur la seule base de l'interaction de champ cristallin statique qui est habituellement utilisée pour obtenir les états orbitaux électroniques et l'interaction quadrupolaire résultante. Dans le présent article, nous avons considéré le mélange entre les états orbitaux dû à l'interaction orbite-réseau, nous avons obtenu les états perturbés électrons-phonons et avons ensuite calculé la résolution quadrupolaire à partir de ces états en fonction de la température. Les résultats théoriques ainsi obtenus sont en accord raisonnable avec les données expérimentales.

PACS
6320K - Phonon-electron and phonon-phonon interactions.
7170J - Nuclear states and interactions.
7680 - Mössbauer effect; other gamma-ray spectroscopy.

Key words
crystal hyperfine field interactions -- electron phonon interactions -- iron compounds -- molecular vibronic states -- Mossbauer effect