Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
246
Добавлен:
22.08.2013
Размер:
6.91 Mб
Скачать

3.8. Экспериментальное исследование электронной структуры поверхности металлов

При расчетах используются приближенные методы

Методы

Справедливость приближений нуждается в экспериментальной проверке

Фотоэлектронная спектроскопия

Обращенная фотоэмиссия Распределение автоэлектронов по энергии

W(001)

Распределение по энергиям автоэлектронов

Особенности

– 0,37 эВ

--0,78 эВ

1,5 эВ

-0,37 и –1,5 эВ чувствительны к адсорбции

Адсорбция CO, H2, N2 или O2 приводит к их исчезновению.

Поверхностный характер состояний

Особенность ε = - 0,78 эВ

Не изменяется при адсорбции

 

Исчезает при высоких температурах Связана с реконструкцией

Особенности отсутствуют при эмиссии с (011) W

Недостатки

Зондируются только заполненные

АЭЭ-метода

состояния вблизи уровня Ферми (1-1,5 эВ)

 

Наличие очень высокого электрического поля

 

Только острия - ограничение возможных

 

для исследований материалов

Фотоэлектронная спектроскопия

Наиболее информативный метод База уравнение Эйнштейна

ФЭС с угловым разрешением Угол вылета фотоэлектрона θ

 

 

 

 

 

 

 

; k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

 

=

 

2mE

 

=

 

k

 

cosθ; k =

 

k

 

sinθ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h

 

 

 

 

||

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При прохождении барьера изменяется только нормальная компонента импульса Вследствие трансляционной инвариантности вдоль поверхности

k||(вне)= k||(внутри)+gs

Дисперсионные зависимости ε(k)

Cu (111)

Нет стопроцентно надежного способа выделения электронов, связанных с поверхностными состояниями

Косвенные признаки

Энергия состояний, с которых возбуждаются фотоэлектроны,

не должна изменяться при изменении кванта света

Расположение пика в пределах щели проекции объемной зонной структуры

Влияние адсорбции