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关于俄歇电子产生的过程描述,正确的是()
1、在原子壳层中产生电子空穴后,处于高能级的电子可以跃迁到这一层,同时释放能量(释放的能量刚好是这两个能级之差)。当释放的能量不产生X射线而传递到另一层的一个电子,这个电子就可以脱离原子发射,被称为俄歇电子。
2、俄歇电子的发射过程是一种激发态电离原子的非辐射的退激发过程。
3、这个过程称为驰豫过程。驰豫过程既可以是非辐射跃迁,也可以是辐射跃迁。
4、选择题:(8分/每题1分).当X射线将某物质原子的K层电子打出去后,L层电子回迁K层,多余能量将另一个L层电子打出核外,这整个过程将产生(D)。
KL1L3俄歇电子的物理意义
俄歇电子 是由于原子中的电子被激发而产生的次级电子。
物理原理:入射电子束和物质作用,可以激发出原子的内层电子形成空穴。
四个量子数的物理意义和取值规则如下:量子力学在推导原子中电子的运动状况时会出现四个量子数。n是主量子数,它对电子能量的影响通常是最大的。
成分和晶体结构决定其信号,可配合电子能量分析器进行微区成分分析。俄歇电子:来自样品表面1—2nm范围,其平均自由程很小(1nm),较深区域产生的俄歇电子向表面运动时必然会因碰撞损失能量而失去特征值的特点。
它一般源于样品表面以下几个nm,多用于表面化学成分分析,原子最少要含三个以上电子才能产生俄歇电子。光电效应(Photoelectric Effect)是指光束照射在金属表面会使其发射出电子的物理效应,其发射出来的电子称为“光电子”。
俄歇电子是俄歇效应过程中,从一些材料表面的原子次层电子填补最内电子壳层空位过程发射的电子。俄歇效应的形成分为两个阶段:第一阶段,原子吸收X射线或者伽马射线等高能光量子,在原子的内部电子壳层释放K壳层电子。
俄歇电子的简介
1、俄歇电子:原子内层电子被激发电离形成空位,较高能级电子跃迁至该空位,多余能量使原子外层电子激发发射,形成无辐射跃迁,被激发的电子即为俄歇电子。
2、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。
3、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。
4、俄歇电子:是由于原子中的电子被激发而产生的次级电子。在原子壳层中产生电子空穴后,处于高能级的电子可以跃迁到这一层,同时释放能量.当释放的能量传递到另一层的一个电子,这个点子就可以脱离原子发射,被称为俄歇电子。
俄歇电子和光电子都有特征值,该说法对吗
我理解的是二次电子是价电子被轰走,光电子是内层电子被轰走同时外层电子回落产生特征x射线,俄歇电子是特征x射线能量被价电子吸收,使电子脱离原子。
)透射电子:透射电子信号由微区的厚度、成分和晶体结构决定.可进行微区成分分析。5)特征X射线: 用特征值进行成分分析,来自样品较深的区域 6)俄歇电子:各元素的俄歇电子能量值很低;来自样品表面1—2nm范围。
俄歇电子具有特征性能量,其能量与释放俄歇电子的原子中的电子转移有关。俄歇电子的释放是释放特征性x射线的替代形式。
因每一种原子都由自己特定的壳层能量,所以它们的俄歇电子能量也各有特征值,能量在50-1500eV范围内。 俄歇电子是由试样表面极有限的几个原子层中发出的,这说明俄歇电子信号适用与表层化学成分分析。
二次电子和俄歇电子的区别
1、我理解的是二次电子是价电子被轰走,光电子是内层电子被轰走同时外层电子回落产生特征x射线,俄歇电子是特征x射线能量被价电子吸收,使电子脱离原子。
2、事实上这两者是无法区分的。 二次电子一般都是在表层5~10nm深度范围内发射出来的,它对样品的表面形貌十分敏感,因此,能非常有效地显示样品的表面形貌。
3、:俄歇电子:样品内层电子被入射电子激发后,外层电子会向内层跃迁以填补空位,这时如果不发出X射线,就会把空位层的另一电子发射出去,这个被电离的电子就叫俄歇电子,仅适用于做表层1nm左右的成分分析。
俄歇电子能谱的介绍
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。
俄歇电子能谱(AES、Auger Electron Spectroscopy)是一种利用高能电子束为激发源的表面分析技术。 AES分析区域受激原子发射出具有元素特征的俄歇电子,用电子能谱分析仪测量得么这些俄歇电子的能谱,就是俄歇电子能谱。
俄歇电子能谱通常用电子束作辐射源,电子束可以聚焦、扫描,因此俄歇电子能谱可以作表面微区分析,并且可以从荧光屏上直接获得俄歇元素像。
因此,俄歇电子能谱适用于轻元素的分析。如果电子束将某原子K层电子激发为自由电子,L层电子跃迁到K层,释放的能量又将L层的另一个电子激发为俄歇电子,这个俄歇电子就称为KLL俄歇电子。
价带谱和俄歇谱的区别:俄歇电子能谱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。俄歇电子特点来自浅层表面,带出表面的资讯,俄歇谱的能量位置固定,容易分析。
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