射线光电子能谱.ppt
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1、射线光电子能谱 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望讲座目的 X射线光电子能谱能解决什么问题?X射线光电子能谱怎样识别?X射线光电子能谱要注意那些问题?内容基本原理及谱的认识 定性、定量分析和深度分析 实验时应注意的问题基本原理及谱的认识1.1概述1.2 基本原理1.3 谱的认识1.4 非导电样品的荷电校正1.1概述X射线光电子能谱射线光电子能谱(XPS)X-ray Photoelectron Spectroscopy化学分析电子能谱化学分析电子能谱(E
2、SCA)Electron Spectroscopy for Chemical Analysis表面元素化学成分和元素化学态分析表面元素化学成分和元素化学态分析的分析技术的分析技术1.1概述第一本论著第一本论著 1967年 K.Siegbahn等著 1980年K.Siegbahn获诺贝尔物理奖商品化仪器商品化仪器 七十年代中 是一门比较新的谱学优点及特点优点及特点:固体样品用量小,不需要进行样品前处理,从而避免了引入或丢失元素所造成的误分析 表面灵敏度高,一般信息深度10nm 分析速度快,可多元素同时测定 可以给出原子序数3-92的元素信息,以获得元素 成分分析 可以给出元素化学态信息,进而可以
3、分析出元素 的化学态或官能团 样品不受导体、半导体、绝缘体的限制等 是非破坏性分析方法。结合离子溅射,可作深度 剖析 应用范围应用范围各种复合材料表面分析及界面分析各种固体材料表面的成分分析及元素化学态分析各种薄膜表面与界面分析器件、产品质量分析及剖析金属氧化与腐蚀各种固体表面化学问题的测定,等等。1.2 基本原理用一束具有一定能量的X射线照射固体样品,入射光子同样品相互作用,光子被吸收而将其能量转移给原子的某一壳层上被束缚的电子,此时电子把所得能量的一部分用来克服结合能和功函数,余下的能量作为它的动能而发射出来,成为光电子,这个过程就是光电效应。光电过程示意图 外壳层 内壳层 Ek=hEbe
4、-h 1.2 基本原理XPS方法的基础是爱因斯坦光电定律,对于自由分子和原子,应有 Ek=hEb式中 h 入射光子能量(已知值)Ek 光电过程中发射的光电子的动能(测定值)E Eb b 内壳层束缚电子的结合能(计算值)内壳层束缚电子的结合能(计算值)谱仪的功函数(已知值)基本概念结合能(Binding Energy)-原子能级中电子的结合能,其值等于把电子从所在的能级转移到Fermi能级时所需的能量化学位移(Chemical shift)-原子的内壳层电子结合能随原子周围化学环境变化的现象X射线光电子能谱仪的基本构造 数据处理数据处理系统系统能量能量 分析器分析器 探测器探测器 X射线源射线源
5、AlK 或或MgK 超高真空系统超高真空系统优于优于10-9mbar光电子光电子样品样品 ESCALab220i-XL型光电子能谱仪元素定性分析在能谱图中出现特征谱线.我们可以根据这些谱峰的位置(结合能)来鉴定元素的种类 元素化学态分析对同一元素,当化学环境不同时,谱峰出现化学位移X射线光电子能谱谱线强度反映原子的含量或相对浓度。测定谱线强度便可进行定量分析定量分析。X射线光电子能谱可分析除氢、氦以外的所有元素,测量深度为几埃到几十埃,对多组分样品,元素的检测限为0.1(原子分数)。1.3 谱的认识 1.3.1 光电子特征峰s壳层不发生自旋分裂 谱图上是单峰 p,d,f壳层分裂成两个能级 在谱
6、图上出现双峰.两峰的面积比一般为 2p1/2 2p3/2=1 2 3d3/2 3d5/2=2 3 4f5/2 4f7/2 =3 4Ag3d3/2Ag3d5/21.3.2 光电子特征峰伴峰伴峰(1)振激(Shake up)(2)振离(Shake off)(3)能量损失(Energy loss)(4)X射线伴峰(X-ray satellites)(5)多重分裂(Multiplet splitting)(6)俄歇电子(Auger electron)1.3.2 光电子特征峰伴峰伴峰(1)振激谱线振激谱线(Shake up)-是一种与光电离过程同时发生的激发过程.当原子的一个内层电子被X射线光电离而发射
7、时,由于原子的有效电荷的突然变化导致一个外层电子跃迁到激发的束缚态.外层电子的跃迁导致发射光电子动能减小,其结果是在谱图主峰低动能侧出现分立的伴峰其结果是在谱图主峰低动能侧出现分立的伴峰,伴峰同主峰之间的能量差等于带有一个内层空穴的离子的基态同它的激发态之间的能量差.1.3.2 光电子特征峰伴峰伴峰易出现shake up峰的情况:具有未充满的d,f轨道的过渡金属化合物和稀土化合物 具有不饱和侧链,或不饱和骨架的高聚物 某些具有共轭电子体系的化合物1.3.2 光电子特征峰伴峰伴峰shake up 峰对化学研究提供的有用信息:顺磁反磁性键的共价性和离子性几何构型 自旋密度配合物中的电荷转移弛豫现象
8、1.3.2 光电子特征峰伴峰伴峰(2)振离谱线振离谱线(Shake off)-是一种多重电离过程.当原子的一个内层电子被X射线光电离而发射时,由于原子的有效电荷的突然变化导致一个外层电子激发到连续区(即电离).其结果是在其结果是在谱图主峰的低动能端出现平滑的连续谱谱图主峰的低动能端出现平滑的连续谱,在连续谱在连续谱的高动能端有一陡限的高动能端有一陡限,此陡限同主峰之间的能量差等于带有一个内层空穴离子基态的电离电位.1.3.2 光电子特征峰伴峰伴峰(3)能量损失峰能量损失峰(Energy loss)-是由于光电子在穿过样品表面时同原子(或分子)之间发生非弹性碰撞损失能量后在谱图上出现的伴峰.对于
9、金属等离子激元1.3.2 光电子特征峰伴峰伴峰(4)X射线卫星峰射线卫星峰(X-ray satellites)-由特征X射线主线以外的其它伴线产生的.1.3.2 光电子特征峰伴峰伴峰(5)多重分裂多重分裂(Multiplet splitting)-一般发生在基态有未成对电子的原子中.当价层能级有未成对电子的原子内层光致电离而形成一个空穴后,空穴导致的内层未成对电子同价层中未成对电子发生自旋相互作用(偶合),形成不同终态离子,结果在谱图上出现多重分裂峰.Fe2(SO4)3K4FeCN6Fe3s峰的多重分裂1.3.2 光电子特征峰伴峰伴峰往往出现多重分裂峰多重分裂峰过渡金属过渡金属具有未充满的d轨
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