Оже-электронная спектроскопия

Содержание

Слайд 2

Электронная Оже-спектроскопия — метод анализа строения вещества по энергетическим спектрам электронов,

Электронная Оже-спектроскопия — метод анализа строения вещества по энергетическим спектрам электронов,

возникающих в результате оже-эффекта, проявляющегося при облучения образца высокоэнергетическими пучками.
Слайд 3

Метод выделения полезного сигнала

Метод выделения полезного сигнала

Слайд 4

Энергоанализатор типа “цилиндрическое зеркало”

Энергоанализатор типа “цилиндрическое зеркало”

Слайд 5

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЖЕ-СПЕКТРОСКОПИЯ Выражение, связывающее ток Ii оже-электронов, эмитируемых твердым телом под

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЖЕ-СПЕКТРОСКОПИЯ

Выражение, связывающее ток Ii оже-электронов, эмитируемых твердым телом под углом

θ к его поверхности, и концентрацию атомов в твердом теле Ni (i – индекс элемента):
Ii = const ⋅ IP ⋅ Gi ⋅ Ni ⋅ σi ⋅ (1 − ωi) ⋅ Ri ⋅ λi ⋅ sec θ
Слайд 6

Метод эталонов Для реализации метода эталонов необходим контрольный образец с идентичной

Метод эталонов

Для реализации метода эталонов необходим контрольный образец с идентичной матрицей

и известной концентрацией атомов исследуемого элемента.
Концентрация атомов в твердом теле
Слайд 7

Метод, учитывающий факторы элементной чувствительности Относительная атомная концентрация Сх (выраженная в

Метод, учитывающий факторы элементной чувствительности

Относительная атомная концентрация Сх (выраженная в долях

единицы) для атомов любого сорта:
Слайд 8

Спектр оже-электронов от поверхности нержавеющей стали В результате расчета получены следующие

Спектр оже-электронов от поверхности нержавеющей стали

В результате расчета получены следующие концентрации

компонентов в относительных единицах: Fe 0,68(0,702), Ni 0,09(0,093), Сr 0,22(0,205).
Слайд 9

Преимущества: очень малая глубина анализа (обычно не превышает 2–3 нм); высокая

Преимущества:

очень малая глубина анализа (обычно не превышает 2–3 нм);
высокая чувствительность при

проведении элементного анализа приповерхностной области толщиной 5–20 Å; 
возможность обнаружения всех элементов, следующих за гелием в таблице Менделеева.
Слайд 10

ПРИМЕНЕНИЕ ОЭС Традиционные области применения ОЭС – изучение процессов адсорбции и

ПРИМЕНЕНИЕ ОЭС

Традиционные области применения ОЭС – изучение процессов адсорбции и десорбции

на поверхностях твердых тел, коррозии, контроль за чистотой поверхности в различных технологических процессах.