俄歇电子能谱法AugerElectronicSpectrom材料物理与化学研究中心侯亮亮AES俄歇效应俄歇电子能谱仪俄歇电子能谱分析俄歇电子能谱法的应用一基本原理1·俄歇电子的产生-俄歇效应退激发过程的两种方式发射特征x射线发射俄歇电子2·俄歇电子的标识与俄歇电子的能量图2-10所示之俄歇电子标识为kl2l3俄歇电子,kl2l3顺序表示俄歇过程初态空位所在能级、向空位作无辐射跃迁电子原在能级及所发射电子原在能级的能级符号
对于孤立原子kl2l3俄歇电子能量(动能)Ekl2l3取决于俄歇电子过程初态与终态能量(电子结合能)之差,即Ekl2l3=Ebk–(E’bl2+E’bl3)3·俄歇电子产额俄歇电子产额或俄歇跃迁几率决定俄歇谱峰强度,直接关系到元素的定量分析
俄歇电子与特征x射线是两个相互关联和竞争的发射过程
对同一k层空穴,退激发过程中荧光x射线与俄歇电子的相对发射机率,即荧光产额(ωk)和俄歇电子产额(αk)满足:αk=1–ωk4·直接谱与微分谱直接谱即俄歇电子强度(密度或电子数)N(E)对其能量E的分布N(E)—E
微分谱即dN(E)/dE-E
5·化学位移与伴峰原子化学环境变化,不仅可能引起俄歇峰的位移(称化学位移),也可能引起其强度的变化,这两种变化的交叠,则将引起俄歇谱(图)形状的变化
除化学环境变化引起俄歇谱(图)变化外,由于俄歇电子逸出固体表面时,有可能产生不连续的能量损失,从而造成在主峰的低能端产生伴峰的现象
返回二俄歇电子能谱仪俄歇电子能谱仪包括以下几个主要部分:电子枪能量分析器(RFA,CMA)二次电子探测器(样品)分析室溅射离子枪信号处理与记录系统返回三俄歇电子能谱分析1
定性分析定性分析的任务是根据实测的直接谱(俄歇峰)或微分谱上的负峰的位置识别元素,方法是与标准谱进行对比
定性分析的一般步骤:a
利用“主要俄歇电子能量谱”,确定