俄歇電子能譜

俄歇電子能譜

俄歇電子能譜(Auger electron spectroscopy,簡稱AES),是一種利用高能電子束為激發源的表面科學和材料科學的分析技術。因此技術主要藉由俄歇效應進行分析而命名之。AES分析區域受激原子發射出具有元素特徵的俄歇電子。外層電子填充空穴向內層躍遷過程中所釋放的能量,可能以X光的形式放出,即產生特徵X射線,也可能又使核外另一電子激發成為自由電子,這種自由電子就是俄歇電子。因為Y電子是在已有一個空穴的情況下電離的,因此,該電離能相當於原子序數為Z和Z 1之間的原子的電離能。E是入射電子的能量,E是最初被電離的內層能級的能量。

基本原理

物理原理

俄歇電子和X射線產額俄歇電子和X射線產額

入射電子束和物質作用,可以激發出原子的內層電子形成空穴。外層電子填充空穴向內層躍遷過程中所釋放的能量,可能以X光的形式放出,即產生特徵X射線,也可能又使核外另一電子激發成為自由電子,這種自由電子就是俄歇電子。

入射電子束和物質作用,可以激發出原子的內層電子。外層電子向內層躍遷過程中所釋放的能量,可能以X光的形式放出,即產生特徵X射線,也可能又使核外另一電子激發成為自由電子,這種自由電子就是俄歇電子

。對於一個原子來說,激發態原子在釋放能量時只能進行一種發射:特徵X射線或俄歇電子。原子序數大的元素,特徵X射線的發射幾率較大,原子序數小的元素,俄歇電子發射幾率較大,當原子序數為33時,兩種發射幾率大致相等。因此,俄歇電子能譜適用於輕元素的分析。

俄歇電子發射原理圖解俄歇電子發射原理圖解

如果電子束將某原子K層電子激發為自由電子,L層電子躍遷到K層,釋放的能量又將L層的另一個電子激發為俄歇電子,這個俄歇電子就稱為KLL俄歇電子。同樣,LMM俄歇電子是L層電子被激發,M層電子填充到L層

,釋放的能量又使另一個M層電子激發所形成的俄歇電子。

俄歇躍遷

對於自由原子來說,圍繞原子核運轉的電子處於一些不連續的"軌道 ”上,這些 “ 軌道 ” 又組成K、L、M、N 等電子殼層。 我們用“ 能級 ”的概念來代表某一軌道上電子能量的大小。由於入射電子的激發,內層 電子被 電離, 留下一個空穴。 此時原子處於激發態, 不穩定。 較高能級上的一個電子降落到內層能級的空位中去,同時放出多餘的能量。 這些能量可以作為光子發射特徵射線,也可以轉移給第三個電子並使之發射出來。 這就是俄歇電子。 通常用射線能級來標誌俄歇躍遷。 例如KLL俄歇電子就是表示最初K能級被電離,L能級的電子填入K能級空位,多餘的能量傳給了L能級上 的一個電子,並使之發射出來。

能量公式

對於原子序數為Z的原子,俄歇電子的能量可以用下面經驗公式計算:

E(Z)=E(Z)-E(Z)-E(Z+ Δ)-Φ

式中, E(Z):原子序數為Z的原子,W空穴被X電子填充得到的俄歇電子Y的能量。

E(Z)-E(Z):X電子填充W空穴時釋放的能量。

E(Z+Δ):Y電子電離所需的能量。

俄歇電子能譜實例俄歇電子能譜實例

因為Y電子是在已有一個空穴的情況下電離的,因此,該電離能相當於原子序數為Z和Z 1之間的原子的電離能。其中Δ=1/2-1/3。根據式(10.6)和各元素的電子電離能,可以計算出各俄歇電子的能量,製成譜圖手冊。因此,只要測定出俄歇電子的能量,對照現有的俄歇電子能量圖表,即可確定樣品表面的成份。

由於一次電子束能量遠高於原子內層軌道的能量,可以激發出多個內層電子,會產生多種俄歇躍遷,因此,在俄歇電子能譜圖上會有多組俄歇峰,雖然使定性分析變得複雜,但依靠多個俄歇峰,會使得定性分析準確度很高,可以進行除氫氦之外的多元素一次定性分析。同時,還可以利用俄歇電子的強度和樣品中原子濃度的線性關係,進行元素的半定量分析,俄歇電子能譜法是一種靈敏度很高的表面分析方法。其信息深度為1.0-3.0nm,絕對靈敏可達到10單原子層。是一種很有用的分析方法。

俄歇電流

從純淨固體表面測得的俄歇電流大約是10I,I是入射電子束流。 俄歇電流原則上可以通過估計電離截面來計算,但由於受多種因子的影響。 計算很複雜,並與實驗符合得不好。 在實際測量時,為了使俄歇電流達到最大,必須選擇適當的E/E比例。E是入射電子的能量,E是最初被電離的內層能級的能量。 若EE則不足以電離W能級,俄歇電子產額等於零。 若E》E,則人射電子和原子相互作用的時間不足,也不利於提高俄歇產額。 能獲得最大俄歇電子產額的E/E比例大約是2—6 。 用小角度入射掠射 時可以增加有效的 “ 檢測體積 ”,使更多的表面原子電離, 從而增加俄歇產額。 一般來說最佳的入射角是10°—30°。

俄歇電子能譜儀

俄歇電子能譜俄歇電子能譜

俄歇能譜儀包括電子光學系統、電子能量分析器、樣品安放系統、離子槍、超高真空系統。以下分別進行介紹。

電子光學系統主要由電子激發源(熱陰極電子槍)、電子束聚焦(電磁透鏡)和偏轉系統(偏轉線圈)組成。電子光學系統的主要指標是入射電子束能量,束流強度和束直徑三個指標。其中AES分析的最小區域基本上取決於入射電子束的最小束斑直徑;探測靈敏度取決於束流強度。這兩個指標通常有些矛盾,因為束徑變小將使束流顯著下降,因此一般需要折中。

俄歇電子能譜俄歇電子能譜

2 電子能量分析器

這是AES的心臟,其作用是收集並分開不同的動能的電子。 由於俄歇電子能量極低,必須採用特殊的裝置才能達到儀器所需的靈敏度。目前幾乎所有的俄歇譜儀都使用一種叫作筒鏡分析器的裝置。

分析器的主體是兩個同心的圓筒。樣品和內筒同時接地,在外筒上施加一個負的偏轉電壓,內筒上開有圓環狀的電子入口和出口,激發電子槍放在鏡筒分析器的內腔中(也可以放在鏡筒分析器外)。由樣品上發射的具有一定能量的電子從入口位置進入兩圓筒夾層,因外筒加有偏轉電壓,最後使電子從出口進入檢測器。若連續地改變外筒上的偏轉電壓,就可在檢測器上依次接收到具有不同能量的俄歇電子,從能量分析器輸出的電子經電子倍增器、前置放大器後進入脈衝計數器,最後由X-Y記錄儀或螢光屏顯示俄歇譜 俄歇電子數目N隨電子能量E的分布曲線

若將筒鏡分析器與電子束掃描電路結合起來可以形成掃描俄歇顯微鏡(下圖)。電子槍的工作方式與掃描電鏡類似,兩級透鏡把電子束斑縮小到3微米,掃描系統控制使電子束在樣品上和顯像管螢光屏上產生同步掃描,筒鏡分析器探測到的俄歇電子信號經電子倍增器放大後用來對螢光屏光刪進行調製,如此便可得到俄歇電子像。

化學通用分析儀器

化學通用分析儀器主要用於中間體、染料、醫藥、生化、環保、石油化工、食品、農藥等各類在紫外-可見光區有一定吸收的精細化工產品的分離分析。
同位素質譜儀
氣體線上質譜儀
感官智慧型分析
動態熱機械分析
形態分析儀
LIMS
雷射共聚焦
GC餾分收集器
X射線探測裝置
硫氮分析儀
掃描探針
鈣鐵煤分析儀
氧氮氫測定儀
氧氫測定儀
質譜儀無機質譜儀
有機元素分析儀
定氮儀
波譜儀
X光電子能譜儀
製備液相色譜
電化學工作站
ORP分析儀
X射線能譜儀
ICP光譜儀
分子螢光光譜
雷射拉曼光譜
電解水分測定儀
色譜檢測器
吸附管老化儀
化學發光分析儀
卡氏水分測定儀
電化學儀器
非對稱場流分離儀
高頻水分測定儀
氣質聯用質譜儀
液質聯用質譜儀
顯微圖像分析系統
差示掃描
數字顯微鏡
導熱儀
雷射光散射儀
流動分析儀
立體放大鏡
微波電漿光譜儀
有機質譜儀
紅外顯微鏡
胺基酸分析儀
熱解析儀
二次離子質譜儀
頂空進樣器
自動進樣器
離子色譜
凝膠滲透色譜
熔點儀
X螢光光譜
氧氮分析儀
碳硫分析儀
液相色譜
同步熱分析儀
庫侖儀
電解儀
熱機械分析儀
可見分光光度計
自動電位滴定儀
圓二色光譜
薄層色譜
微波水分測定儀
水分測定儀
比較顯微鏡
光電直讀光譜儀
X射線儀器
質譜儀
穆斯堡爾光譜儀
生物顯微鏡
金相顯微鏡
生物質譜儀
電漿質譜儀
手術顯微鏡
滲透壓儀
氦質譜檢漏儀
測汞儀
金屬元素分析儀
光柵光譜儀
超臨界流體色譜
光譜儀
極譜儀
電導儀
熱膨脹儀
火焰光度計
熱分析儀器
光纖光譜儀
X射線應力分析儀
視頻顯微鏡
X射線衍射儀
熱重分析儀
碳矽分析儀
元素分析儀
石英晶體微天平
俄歇電子能譜
露點儀
電子順磁共振
暗視野顯微鏡
相差顯微鏡
偏光顯微鏡
立體顯微鏡
氣相色譜儀
螢光顯微鏡
色譜儀
虛擬儀器
pH計
工具顯微鏡
分光光度計
毛細管電泳
原子螢光光譜
電子顯微鏡
顯微鏡
高速逆流色譜
原子吸收光譜
核磁共振
近紅外光譜
紅外光譜

相關詞條

相關搜尋

熱門詞條

聯絡我們