Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Фотоэффект в методе ЭСХА и в рентгеновской абсорбционной спектроскопии




Рис. 2.2. Схема опыта по исследованию спектров ЭСХА и рентгеновских спектров поглощения

Электронная спектроскопия представляет собой новый эффективный метод изучения атомной структуры, возможности которого во многих отношениях превосходят возможности рентгеновской спектроскопии. Было показано, что электронные спектры, если исследовать их в современных приборах с высоким разрешением, имеют линейчатый характер и получаемые линии — такие же узкие, как и рентгеновские эмиссионные линии. Развивая этот новый метод, мы исследовали спектры электронов, испускаемых при фотоэффекте. С фотоэффектом связан также процесс поглощения рентгеновских квантов. На рис. 2.2 показана схема опыта по изучению электронных спектров и рентгеновских спектров поглощения. В методе ЭСХА на образец падает пучок рентгеновских лучей, и выбитые из атомов образца фотоэлектроны анализируются по энергиям в магнитном или электростатистическом спектрометре. В рентгеновском спектрометре мы также направляем первичный рентгеновский пучок на образец, но измеряем в этом случае коэффициент поглощения рентгеновских лучей как функцию энергии падающих фотонов.

На диаграмме уровней показаны соответствующие процессы в атоме в случае металлов, а также диэлектриков или полупроводников с собственной проводимостью. Темными кружками обозначены электроны, а светлыми — вакансии в атомных оболочках, возникающие вследствие выбрасывания электронов из этих оболочек на более высокие уровни под действием первичного рентгеновского излучения.

На рис. 2.2 схематически показаны процессы в атоме, которые связаны с испусканием фотоэлектронов и которыми обусловлена фотоэлектронная часть спектра, полученного методом ЭСХА; фигура поясняет механизм рентгеновского поглощения. В методе ЭСХА (левая часть рис. 2.2) связанный электрон (на схеме электрон К -оболочки) переходит в свободное состояние и вылетает за пределы образца. Он имеет определенную энергию, точность измерения которой ограничена только естественной шириной уровня, с которого выбрасывается электрон, а также точностью измерения энергии падающего характеристического рентгеновского излучения (внутренние уровни и энергетические зоны указаны справа, рядом с диаграммами).

В рентгеновском спектре поглощения основной (главный) край поглощения соответствует переходу связанного электрона на первый незанятый уровень (при условии, что этот переход разрешен правилами отбора). В металле этот уровень расположен в зоне проводимости и совпадает с уровнем Ферми или лежит несколько выше его.

Рис. 2.3. Общий вид спектра фотоэлектронов (спектра ЭСХА) и рентгеновского спектра поглощения для одного и того же вещества

В диэлектрике верхний уровень перехода расположен у дна зоны проводимости. Если увеличивать энергию фотонов, падающих на образец, электрон, находящийся на внутреннем уровне, будет переходить на более высокие незанятые уровни в зоне проводимости, и форма кривой поглощения будет в основном определяться структурой внешних, свободных энергетических зон. В связи с этим усложняется интерпретация спектров и оценка энергии уровней, которые мы изучаем.

Электронный спектр, полученный методом ЭСХА, непосредственно воспроизводит структуру электронных уровней. Для электронов внутренних оболочек характерны узкие линии, для электронов в зоне проводимости — широкие энергетические распределения. Форма краев в рентгеновском спектре поглощения зависит от особенностей распределения уровней в зоне, в которую возбуждаются электроны.

На рис. 2.3 схематически показана форма электронного спектра и рентгеновского спектра поглощения, соответствующего одной и той же Системе уровней, приведенной в верхней части схемы.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-29; Просмотров: 498; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.01 сек.