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X射线和紫外
X射线光电子能谱与紫外光谱在化学中的应用;;XPS用途;主要内容;1,《X射线光电子能谱分析》,刘世宏,王当憨,潘承璜著,科学出版社,1988。
2,《电子能谱基础》,潘承璜,赵良仲著,科学出版社,1981。
3,《电子能谱学(XPS/XAES/UPS)引论》,王建祺,吴文辉,冯大明著,国防工业出版社,1992。
4,其他电子书;表面能谱技术简介及发展历史;1887年,海因里希·鲁道夫·赫兹发现了光电效应, 1894年去世。
勒纳德系统研究了光电效应,1905年获得诺贝尔物理学奖(阴极射线)。
1905年,爱因斯坦解释了该现象,获1921年的诺贝尔物理学奖)。
1907年,因斯(P.D. Innes)用伦琴管、亥姆霍兹线圈、磁场半球和照像平版来记录宽带发射子和速度的函数关系,记录了人类第一条X射线光电子能谱。
1914年,卢瑟福(Rutherford)成功地表述了XPS基本方程: Ek = h? - Eb - ?
;XPS的研究由于二战而中止,二战后利哈伊(Lehigh)大学的Steinhardt和Serfass更新了XPS以用于表面化学分析,1951年报道了表面对谱的影响。
后来,瑞典物理学家凯·西格巴恩(Siegbahn)和他在乌普萨拉(Uppsala)的研究小组在研发XPS设备中获得重大进展。于1954年获得了氯化钠的首条高能高分辨X射线光电子能谱,显示了XPS技术的强大潜力。
1967年后的几年间,西格巴恩就XPS技术发表了一系列学术成果,使XPS的应用被世人所公认。
美国惠普公司与Siegbahn合作于1969年制造了世界上首台商业单色X射线光电子能谱仪。
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1981年西格巴恩获得诺贝尔物理学奖,以表彰他将XPS发展为一个重要分析技术所作出的杰出贡献
商品化仪器开始出现于1969~1970年,1972年又出现第一台超高真空能谱仪
20世纪80年代末期仪器性能显著提高,具有很高的灵敏度和能量分辨率以及空间分辨能力10?m的直接成像
上世纪九十年代,小面积XPS、成像XPS和角分辨XPS发展较快。
最近几年,在进一步提高检测灵敏度、改善荷电效应、分析功能化和智能化等方面有较大发展。
目前,生产X射线光电子能谱仪的主要厂家有:日本真空-PHI公司(原美国PE公司);美国热电-VG公司;岛津-KRATOS公司;北京汇德信Omicon公司等。
;电子能谱简介;§1 电子能谱的基本原理;对固体样品,必须考虑晶体势场和表面势场对光电子的束缚作用,通常选取费米(Fermi)能级为 的参考点。;功函数;特征:;X-ray Photoelectron Spectroscopy(XPS);§2 电子能谱仪简介;激发源;X射线源;电子能量分析器;半球形电子能量分析器; 筒镜形电子能量分析器;检测器;真空系统;;? 非破坏性手段 —— Mg K?和Al K?对多数物质无损伤,电子和离子则不然;
? 表面灵敏 —— 分析除氢外所有元素,这些元素的光电子能量范围50-1400 eV;
? 特别适合分析塑料和高分子聚合物;对半导体和催化剂工业也有显著的作用;
? 有明确的化学位移 —— AES由于涉及三个能级解释复杂。;XPS技术的定性及定量分析手段;定性分析;价态分析;;定量分析;;;;;;;;;;;;;;XPS在催化中的实际应用;NiB催化剂深度分析;催化剂表面化学状态的鉴定; Ni-P合金的Ni 2p3/2 XPS谱;XPS 数据以及处理;全谱;;;;数据导出;导入数据;;;;分峰结果;;;紫外光谱;基本原理介绍;电子能级及跃迁;各组分吸光度具有加和性 ;紫外-可见吸收光谱的演变;影响紫外-可见吸收光谱的因素;空间位阻的影响;取代基的影响;溶剂的影响;物质存在状态的影响;4; 紫外-可见吸收光谱的应用; 定义:基于物质对紫外光的选择性吸收来进行分析测试的方法。
产生原因:分子中电子能级的跃迁产生的。
吸收光谱(吸收曲线):即用一束具有连续波长的紫外光照射一定浓度的样品溶液,分别测量不同波长下溶液的吸光度,以吸光度对波长作图得到该化合物的紫外吸收光谱 。
三种电子的 能级跃迁(n电子、π 电子和σ 电子的跃迁)
影响紫外吸收光谱的因素;
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