🗊Презентация Что такое Оже-Электроны и для чего они используются

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Что такое Оже-Электроны и для чего они используются, слайд №1Что такое Оже-Электроны и для чего они используются, слайд №2Что такое Оже-Электроны и для чего они используются, слайд №3Что такое Оже-Электроны и для чего они используются, слайд №4Что такое Оже-Электроны и для чего они используются, слайд №5Что такое Оже-Электроны и для чего они используются, слайд №6Что такое Оже-Электроны и для чего они используются, слайд №7

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Что такое Оже-Электроны и для чего они используются. Доклад-сообщение содержит 7 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Что такое Оже- Электроны и для чего они используются?
Описание слайда:
Что такое Оже- Электроны и для чего они используются?

Слайд 2





Оже-эффект
Оже-эффект – эмиссия электрона из атома, происходящая в результате безызлучательного перехода при наличии в атоме вакансии на внутренней оболочке (электронная эмиссия — явление испускания электронов поверхностью твердого тела или жидкости). Эффект обнаружен Пьером Оже в 1925 году.
Описание слайда:
Оже-эффект Оже-эффект – эмиссия электрона из атома, происходящая в результате безызлучательного перехода при наличии в атоме вакансии на внутренней оболочке (электронная эмиссия — явление испускания электронов поверхностью твердого тела или жидкости). Эффект обнаружен Пьером Оже в 1925 году.

Слайд 3






Вакансия может возникнуть при выбивании другого электрона рентгеновским или гамма-излучением, электронным ударом, а также в результате ядерных процессов
Описание слайда:
Вакансия может возникнуть при выбивании другого электрона рентгеновским или гамма-излучением, электронным ударом, а также в результате ядерных процессов

Слайд 4





Почему так происходит?
Состояние положительного иона с вакансией, образовавшейся на внутренней электронной оболочке, неустойчиво, и электронная подсистема стремится минимизировать энергию возбуждения за счёт заполнения вакансии электроном с одного из вышележащих электронных уровней. Выделяющаяся при переходе на нижележащий уровень энергия может быть либо испущена в виде кванта характеристического рентгеновского излучения, либо передана третьему электрону, который вынужденно покидает атом.
Описание слайда:
Почему так происходит? Состояние положительного иона с вакансией, образовавшейся на внутренней электронной оболочке, неустойчиво, и электронная подсистема стремится минимизировать энергию возбуждения за счёт заполнения вакансии электроном с одного из вышележащих электронных уровней. Выделяющаяся при переходе на нижележащий уровень энергия может быть либо испущена в виде кванта характеристического рентгеновского излучения, либо передана третьему электрону, который вынужденно покидает атом.

Слайд 5






После вылета оже-электрона на его месте остаётся вакансия, поэтому оболочка всё ещё находится в возбуждённом состояниию. Вакансия, если она не на самом верхнем уровне, заполняется электроном с более высокой оболочки, а энергия уносится испусканием характеристического рентгеновского фотона или нового оже-электрон
Это происходит до тех пор, пока вакансии не перемещаются на самую верхнюю оболочку (в свободном атоме) либо не заполняются электронами из валентной зоны (когда атом находится в веществе).
Описание слайда:
После вылета оже-электрона на его месте остаётся вакансия, поэтому оболочка всё ещё находится в возбуждённом состояниию. Вакансия, если она не на самом верхнем уровне, заполняется электроном с более высокой оболочки, а энергия уносится испусканием характеристического рентгеновского фотона или нового оже-электрон Это происходит до тех пор, пока вакансии не перемещаются на самую верхнюю оболочку (в свободном атоме) либо не заполняются электронами из валентной зоны (когда атом находится в веществе).

Слайд 6





Применение эффекта
Наиболее широко применимое использование оже-эффекта - это оже-спектроскопия – область электронной спектроскопии, в основе которого лежат измерения энергии и интенсивностей токов оже-электронов, а также анализ формы линий спектров оже-электронов, эмитированных атомами, молекулами и твердыми телами в результате оже-эфекта. Энергия оже-электронов определяется природой испускающих атомов с окружающими, что приводит к небольшим изменениям энергии оже-электронов. Поэтому по оже-спектрам можно:
- определить элементарный состав поверхностных слоев твердых тел;
- получать информацию о межатомных взаимодействиях;
- осуществлять химический анализ газа.
Описание слайда:
Применение эффекта Наиболее широко применимое использование оже-эффекта - это оже-спектроскопия – область электронной спектроскопии, в основе которого лежат измерения энергии и интенсивностей токов оже-электронов, а также анализ формы линий спектров оже-электронов, эмитированных атомами, молекулами и твердыми телами в результате оже-эфекта. Энергия оже-электронов определяется природой испускающих атомов с окружающими, что приводит к небольшим изменениям энергии оже-электронов. Поэтому по оже-спектрам можно: - определить элементарный состав поверхностных слоев твердых тел; - получать информацию о межатомных взаимодействиях; - осуществлять химический анализ газа.

Слайд 7





Реализации эффекта
Исследуемый образец помещают в вакуумную камеру и облучают электронными пучками первичных частиц, источниками которых служат электронная пушка, рентгеновская трубка и ионная пушка; они должны обеспечивать потоки частиц, интенсивность которых достаточна для эмиссии оже-электронов в количестве, надежно регистрируемом измерительной аппаратурой. Электронные и ионные пучки легко фокусируются, их можно развернуть в растр по поверхности образца, что позволяет изучать распределение по поверхности образца атомов различных химических элементов с высоким пространственным разрешением (~30 нм).
Описание слайда:
Реализации эффекта Исследуемый образец помещают в вакуумную камеру и облучают электронными пучками первичных частиц, источниками которых служат электронная пушка, рентгеновская трубка и ионная пушка; они должны обеспечивать потоки частиц, интенсивность которых достаточна для эмиссии оже-электронов в количестве, надежно регистрируемом измерительной аппаратурой. Электронные и ионные пучки легко фокусируются, их можно развернуть в растр по поверхности образца, что позволяет изучать распределение по поверхности образца атомов различных химических элементов с высоким пространственным разрешением (~30 нм).



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию