- Главная
- Обществознание
- Презентация на тему "Бакалаврская квалификационная работа" скачать
Содержание
- 2. Теоретические основы метода РФЭС Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия основана на измерении кинетической энергии фотоэлектронов, выбитых с различных
- 3. Фотоэлектронный микрозонд ESCALAB 250. На рисунке цифрами показаны основные части прибора, где: 1- энергоанализатор, 2- аналитическая
- 4. ESCALAB 250 состоит из двух камер: камеры подготовки образца и камеры анализатора. Разложение электронного потока в
- 5. Кристаллическое строение и свойства соединения GdMn2О5. На рисунках изображена структура монокристалла GdMn2O5: зеленые, красные и голубые
- 6. Влияние способа обработки поверхности образца GdMn2O5 на форму фотоэлектронных спектров внутренних уровней Gd4d. Соединения с общей
- 7. Контроль чистоты степени обработки осуществлялся по О1s линиям кислорода. На рисунке приведены спектры O1s уровня полученные
- 8. 1-Бомбардировка ионами аргона 0,5 Кв, 0,5 µА 2-Скрайбирование на воздухе 3-Скрайбирование в вакууме Форма фотоэлектронных спектров
- 10. Скачать презентацию
Теоретические основы метода РФЭС
Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия основана на измерении кинетической энергии
Теоретические основы метода РФЭС
Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия основана на измерении кинетической энергии
Фотоэлектронный микрозонд ESCALAB 250.
На рисунке цифрами показаны основные
Фотоэлектронный микрозонд ESCALAB 250.
На рисунке цифрами показаны основные
ESCALAB 250 состоит из двух камер: камеры подготовки образца и камеры
ESCALAB 250 состоит из двух камер: камеры подготовки образца и камеры
Сверхвысокий вакуум в системе достигается трехступенчатой системой откачки.
Камера подготовки образца оснащена ионной пушкой для "грубой" очистки поверхности образцов до начала измерений. В качестве ионов нейтрального газа для бомбардировки поверхности используется Ar.
Монохроматический источник рентгеновского излучения состоит из двух главный компонент:
1)Источник рентгеновского излучения
2)Кристалл - монохроматор
В качестве источника для получения характеристического излучения в системе монохроматора используется электростатическая электронная пушка.
Кристаллическое строение и свойства соединения GdMn2О5.
На рисунках изображена структура монокристалла
Кристаллическое строение и свойства соединения GdMn2О5.
На рисунках изображена структура монокристалла
Восемь ионов Mn в GdMn2O5 занимают два разных места в химический ячейке. Одно место в октоэдрической координации занято Mn4+ ионами, а другое в пирамидальной - занято Mn3+ ионами.
В соединение Mn4+ O6 октаэдре расположены вдоль оси c, имеют общие ребра и формируют цепь(верхний рисунок). Октаэдры Mn4+O6 имеют общие углы в соединении Mn3+O5 тригональными бипирамидами и формируют зигзагообразную цепь в ab плоскости(нижний).
Влияние способа обработки поверхности образца GdMn2O5 на форму фотоэлектронных спектров внутренних
Влияние способа обработки поверхности образца GdMn2O5 на форму фотоэлектронных спектров внутренних
Соединения с общей формулой RMn2O5 (R=Gd) относят к соединениям, которые принято называть мультиферроиками. Такие материалы обладают потенциальной возможностью связывать электрическую и магнитную поляризации, что открывает широкие возможности их применения в приборах, использующих либо их магнитные и сегнетоэлектрические свойства по отдельности, либо их комбинацию.
Форма рентгеноэлектронных спектров исследовалась с помощью рентгеновского фотоэлектронного микрозонда ESCALAB 250. Возбуждение рентгеноэлектронных спектров осуществлялось с помощью монохроматизированного излучения AlKa - линии. Абсолютный разрешимый интервал энергий состовлял 0.5 эВ, который определялся по Ag3d5/2 рентгеноэлектронной линии. Диаметр рентгеновского пятна на образце составлял 500мкм, и был достаточен для исследования полученных образцов. Для снятия положительной зарядки на образце использовалась такие методы нейтрализации поверхности образца как облучение образца потоком медленных электронов с энергией 2эВ и, в особо тяжелых случаях, потоком медленных ионов аргона(до 90эВ) из ионной пушки. Перед введением в камеру подготовки образца поверхность образца обрабатывалась тремя различными методами: ионное травление, скрайбирование на воздухе и скрайбирование в высоком вакууме.
Контроль чистоты степени обработки осуществлялся по О1s линиям кислорода. На рисунке
Контроль чистоты степени обработки осуществлялся по О1s линиям кислорода. На рисунке
1-ионное травление ,
2- скрайбирование на воздухе,
3- скрайбирование в вакууме.
На всех спектрах мы наблюдается два максимума : главный максимум, обозначенный А, и плечо В, соответствующее кислороду гидроксильной группы или воды. Видно что наименьшее плечо получено в 3 случае, этому же максимально соответствует стехиометрический состав поверхности.
1-Бомбардировка ионами аргона 0,5 Кв, 0,5 µА
2-Скрайбирование на воздухе
3-Скрайбирование в вакууме
Форма
1-Бомбардировка ионами аргона 0,5 Кв, 0,5 µА
2-Скрайбирование на воздухе
3-Скрайбирование в вакууме
Форма