第六讲光电子能谱基础和俄歇电子能谱优秀PPT.ppt
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1、第六讲光电子能谱基础和俄歇电子能谱第一页,本课件共有25页前 言 电子能谱学概论电子能谱学概论电子能谱学概论电子能谱学概论n n电子能谱学的范畴n n电子能谱学(电子能谱学(Electron Energy Spectroscopy)是最近三十年发展起)是最近三十年发展起来的一门综合性学科。来的一门综合性学科。n n它是研究原子,分子和固体材料的有力它是研究原子,分子和固体材料的有力工具。工具。第二页,本课件共有25页电子能谱学的定义电子能谱学的定义n n电子能谱学可以定义为利用具有一定能量的粒子(光子,电子,粒子)轰击特定的样品,研究从样品中释放出来的电子或离子的能量分布和空间分布,从而了解样
2、品的基本特征的方法。n n入射粒子与样品中的原子发生相互作用,经历各种能量转递的物理效应,最后释放出的电子和粒子具有样品中原子的特征信息。n n通过对这些信息的解析,可以获得样品中原子的各种信息如含量,化学价态等。第三页,本课件共有25页电子能谱学的物理基础电子能谱学的物理基础 n n电子能谱学的发展基础是物理学。电子能谱学的电子能谱学的发展基础是物理学。电子能谱学的基本原理均来源于物理学的重大发现和重要的物基本原理均来源于物理学的重大发现和重要的物理效应。理效应。n n如:光电子能谱的建立的基础是EinstainEinstain的光电效应,俄歇电子能谱的基础是俄歇电子的发现。n n由此可见,
3、物理学是电子能谱学的发展基础,但电子能谱学的应用不仅仅局限于物理学,在化学,材料以及电子等学科方面具有重要的应用前景。第四页,本课件共有25页电子能谱学与其它学科的关系电子能谱学与其它学科的关系 n n现代电子能谱学已经发展为一门独立的,完整的学科。n n但电子能谱学也同样是与多种学科交叉和融合的。n n总的来说,电子能谱学融合了物理学,电子学,计算机以及化学。它是这些学科发展的交叉点,涉及到固体物理,真空电子学,物理化学,计算机数据等。第五页,本课件共有25页电子能谱学的发展基础(电子能谱学的发展基础(1)n n电子能谱学发展的最重要的基础是物理学。物理理论和效应的电子能谱学发展的最重要的基
4、础是物理学。物理理论和效应的发展和建立是电子能谱学的理论基础。如爱因斯坦的光电效应发展和建立是电子能谱学的理论基础。如爱因斯坦的光电效应理论,实际上就是光电子能谱的基本理论。在该理论中指明了理论,实际上就是光电子能谱的基本理论。在该理论中指明了光子能量与发射电子能量的关系。光子能量与发射电子能量的关系。n n此外,由于由样品表面发射的电子或离子的信号非常微弱,一此外,由于由样品表面发射的电子或离子的信号非常微弱,一般在般在101011A11A的量级,因此,没有前置放大技术,根本不可的量级,因此,没有前置放大技术,根本不可能获得谱图。此外,分析器的能量分辨率,直接关系到电能获得谱图。此外,分析器
5、的能量分辨率,直接关系到电子能谱的应用,必须具有足够的分辨率,才能在表面分析子能谱的应用,必须具有足够的分辨率,才能在表面分析上应用。微电子技术和计算机技术的发展,大大促进了电上应用。微电子技术和计算机技术的发展,大大促进了电子能谱学的发展。子能谱学的发展。第六页,本课件共有25页电子能谱学的发展基础(电子能谱学的发展基础(2)n n真空技术的发展是电子能谱学发展的重要前提。由真空技术的发展是电子能谱学发展的重要前提。由于粒子可以和气体分子发生碰撞,从而损失能量。于粒子可以和气体分子发生碰撞,从而损失能量。没有超高真空技术的发展,各种粒子很难到达固体没有超高真空技术的发展,各种粒子很难到达固体
6、样品表面,从固体表面发射出的电子或离子也不能样品表面,从固体表面发射出的电子或离子也不能到达检测器,从而难以获得电子能谱的信息。到达检测器,从而难以获得电子能谱的信息。n n此外,电子能谱的信息主要来源于样品表面,没此外,电子能谱的信息主要来源于样品表面,没有超高真空技术,获得稳定的清洁表面是非常困有超高真空技术,获得稳定的清洁表面是非常困难的。一个清洁表面暴露在难的。一个清洁表面暴露在1.33104Pa的真空的真空中中1 1秒,就可以在样品表面吸附一个原子层。没有秒,就可以在样品表面吸附一个原子层。没有超高真空,就没有清洁表面,也就不能发展电子超高真空,就没有清洁表面,也就不能发展电子能谱技
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