在表面吸附、催化、金属的氧化和腐蚀、半导体、电极钝化、薄膜材料等方面都有应用。 4 化合物结构签定 X射线光电子能谱法对于内壳层电子结合能化学位移的精确测量,能提供化学键和电荷分布方面的信息。四 下面重点介绍一下X射线在表面分析中的原理及应用X射线光电子能谱法(X-rayPhotoelectron Spectrom——XPS)在表面分析领域中是一种崭新的方法。...
原子中的内层电子或价电子吸收能量足够大的光子后,会离开原子成为光电子,根据测定发射出来的光电子的特征能量,可定性地确定样品表面上存在的元素,把未知样品光电子能谱和已知的表面组分标准样品的光电子能谱进行对比,或者和一系列相应的纯元素光电子能谱进行对比,即可对样品表面的组分进行定量成分分析。2、俄歇电子能谱高速电子打到材料表面,除产生X射线外,还会激发出俄歇电子等。...
表面研究包括分析表面的元素组成和化学组成,原子价态,表面能态分布。测定表面原子的电子云分布和能级结构等。 X射线 光电子能谱是最常用的工具。在表面吸附、催化、金属的氧化和腐蚀、半导体、电极钝化、薄膜材料等方面都有应用。 (4)化合物结构签定 X射线光电子能谱法对于内壳层电子结合能化学位移的精确测量,能提供化学键和电荷分布方面的信息。 ...
有趣的是,研究人员通过分析对比样品的X-射线光电子能谱(XPS)和XANES谱,发现了Pt与S-C载体之间的电荷转移方向随着Pt尺寸的变化而反转的新现象:当Pt为单原子时,其电子向S-C载体转移;而当Pt为1.5 nm团簇时,电子从S-C载体向Pt转移。同时,理论计算的电荷分析结果进一步证实了这种Pt和S-C载体之间电荷转移的反转现象(图2c,d)。 ...
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