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问答题

试比较ESCA光电子能谱,俄歇电子能谱和X-射线荧光光谱原理及特点。

发布日期:2020-12-11

试比较ESCA光电子能谱,俄歇电子能谱和X-射线荧光光谱原理及特点。

试题解析

俄歇电子能谱

俄歇电子能谱(Auger electron spectroscopy,简称AES),是一种表面科学和材料科学的分析技术。因此技术主要借由俄歇效应进行分析而命名之。这种效应系产生于受激发的原子的外层电子跳至低能阶所放出的能量被其他外层电子吸收而使后者逃脱离开原子,这一连串事件称为俄歇效应,而逃脱出来的电子称为俄歇电子。1953年,俄歇电子能谱逐渐开始被实际应用于鉴定样品表面的化学性质及组成的分析。其特点在俄歇电子来自浅层表面,仅带出表面的资讯,并且其能谱的能量位置固定,容易分析。

中文名
俄歇电子能谱
激发源
利用高能电子束为激发源
专业
分析技术
外文名
Auger Electron Spectroscopy(AES)
基本原理
物理原理

光电子能谱

光电子能谱(photoelectron spectroscopy),利用光电效应的原理测量单色辐射从样品上打出来的光电子的动能(并由此测定其结合能)、光电子强度和这些电子的角分布,并应用这些信息来研究原子、分子、凝聚相,尤其是固体表面的电子结构的技术。对固体而言,光电子能谱是一项表面灵敏的技术。虽然入射光子能穿入固体的深部,但只有固体表面下20~30埃的一薄层中的光电子能逃逸出来(光子的非弹性散射平均自由程比电子的大10~10倍), 因此光电子反映的是固体表面的信息。

中文名
光电子能谱
基本原理
利用
外文名
photoelectron spectroscopy
用途
表面分析

射线

射线(ray)是由各种放射性核素,或者原子、电子、中子等粒子在能量交换过程中发射出的、具有特定能量的粒子束或光子束流。常见的有的α射线、β射线、γ射线、X射线和中子射线等。

中文名
射线
适用领域
工业、农业、医疗卫生等
射线类型
X射线、α射线、β射线、γ射线、中子射线等
外文名
ray
应用学科
核工程、核物理学
最常见射线
γ射线、X射线

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