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第十三章电子能谱分析法什么是电子能谱分析法?第一节俄歇电子能谱法一、基本原理1.俄歇电子产额俄歇分析的选择为什么说俄歇电子能谱分析是一种表面分析方法且空间分辨率高?2.直接谱与微分谱3.化学位移与伴峰化学位移示例伴峰二、俄歇电子能谱仪俄歇电子能谱仪发展三、俄歇电子能谱分析图13-5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定性分析的一般步骤:2.定量分析四、俄歇电子能谱法的应用俄歇电子能谱在材料科学研究中的应用局限性举例(1)压力加工和热处理后的表面偏析(2)金属和合金的晶界脆断晶界化学成分的变化第二节X射线光电子能谱法0测量原理1、基本原理化学位移物理位移2.伴峰与谱峰分裂谱峰分裂自旋-轨道分裂二、X射线光电子能谱仪三、X射线光电子能谱分析与应用图13-11X射线光电子标准谱图示例应用实例注意2.定量分析3.化学结构分析从图中可以看到,这些化合物中的碳原子分别处于两种不同的化学环境中(一种是苯环上的碳,一种是羧基碳),因而它们的C1s谱是两条分开的峰。 谱图中两峰的强度比4:6、2:6和1:6恰好符合3种化合物中羧基碳和苯环碳的比例。由此种比例可以估计苯环上取代基的数目,从而确定其结构。由图可知,与聚乙烯相比,聚氟乙烯C1s对应于不同的基团CFH-与-CH2-成为两个部分分开且等面积的峰。在固体研究方面的应用图13-15所示为Cr、Fe合金活塞环表面涂层分析示例。 X射线光电子能谱分析表明,该涂层是碳氟材料。X射线光电子能谱法的特点:第三节紫外光电子能谱法紫外光电子能谱的特征紫外光电子能谱的特征紫外光电子能谱的特征图13-18所示为一些典型轨道的电离电位,即其相应紫外光电子谱带出现位置。如(键)轨道,其电离电位在10eV左右,此图有助于分析谱峰所对应轨道的性质。 紫外光电子能谱的应用