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光电子和俄歇电子能谱原理特点应用原理根据激发源不同主要分为:X射线光电子能谱(X-RayPhotoelectronSpectrometer简称XPS)XPS采用能量为1000-1500ev的射线源,能激发内层电子紫外光电子能谱(UltravioletPhotoelectronSpectrometer简称UPS)UPS采用或作激发源,与X射线相比能量较低,只能使原子的价电子电离1.元素及其化学状态的定性分析方法:以实测光电子谱图与标准谱图相对照,根据元素特征峰位置(及其化学位移)确定样品中存在哪些元素(及这些元素存在于何种化合物中)。定性分析原则上可以鉴定除氢、氦以外的所有元素。分析时首先通过对样品进行全扫描,以确定样品中存在的元素;然后再对所选择的峰进行窄扫描,以确定化学状态。应用实例2.定量分析方法:理论模型法、灵敏度因子法、标样法等。应用最广的是元素(原子)灵敏度因子法,一般误差可以不超过20%.3.化学结构分析通过谱峰化学位移的分析不仅可以确定元素原子存在于何种化合物中,还可以研究样品的化学结构.俄歇电子能谱(AugerElectronSpectrometer简称AES)主要是通过检测俄歇电子的能量和强度,从而获得有关材料表面化学成分和结构的信息的方法AES大多用电子作激发源,因为电子激发得到的俄歇电子谱强度较大。元素的量原子的电离截面当原子与外来粒子发生作用时,发生电子跃迁产生的概率俄歇产率逃逸深度逃逸出的俄歇电子的强度与样品的取样深度存在指数衰减关系。N=N0e-z/λN为到达表面的俄歇电子数,No为所有的俄歇电子数,Z为样品取样深度,λ为非弹性散射平均自由程。俄歇电子能谱的优点:①不能分析氢和氦元素;②定量分析的准确度不高;③对多数元素的探测灵敏度为原子摩尔分数0.1%~1.0%④电子束轰击损伤和电荷积累问题限制其在有机材料、生物样品和某些陶瓷材料中的应用;⑤对样品要求高,表面必须清洁。1.定性分析作用: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:与标准谱进行对比。注意:由于电子轨道之间可实现不同的俄歇跃迁过程,所以每种元素都有丰富的俄歇谱,由此导致不同元素俄歇峰的干扰。对于原子序数为3~14的元素,最显著的俄歇峰是由KLL跃迁形成的;对于原子序数14~40的元素,最显著的俄歇峰则是由LMM跃迁形成的右图为俄歇电子能量图主要俄歇峰的能量用空心圆圈表示,实心圆圈代表每个元素的强峰