Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
СОДЕРЖАНИЕ.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
15.09.2019
Размер:
648.7 Кб
Скачать

Глава 2. Блок-схема электронного спектрометра эс3201

Схематически работа ФЭ спектрометра состоит в следующем. Сначала аналитическая камера (F), в которой смонтирован анализатор (G) кинетических энергий фотоэлектронов, откачивается до высокого вакуума (107 тор) системой откачки (В), ектроны попадают на вход энергоанализатора (G) из небольшой камеры ионизации где они образуются при поглощении излучения ВУФ источника (А) парами исследуемых соединений, поступающими через дозирующие вентили системы напуска (C). Пройдя систему электронных линз (D), электроны фокусируются на входной щели (E) энергоанализатора и после прохождения диспергирующего поля фокусируются на входе канального электронного умножителя (J). На выходе умножителя (J) сигнал усиливается, обрабатывается и передается в систему сбора и представления данных (4), которая работает под управлением персональной ЭВМ. Она обеспечивает последовательное сканирование и накопление спектральных данных, которые выводятся в режиме реального времени на экран монитора ЭВМ (5). Двойной магнитный экран (Н) уменьшает на несколько порядков магнитное поле Земли и рассеянные магнитные поля, которые способны существенно исказить траекторию пучка электронов и привести к ухудшению энергетического разрешения. Система электропитания и управления обеспечивает подачу отклоняющего напряжения на электроды энергоанализатора (1), напряжения на фокусирующие элементы входной линзовой системы (6), высоковольтного напряжения на электронный умножитель (2), силового напряжения на систему высоковакуумной откачки, форвакуумной откачки и ряд других измерительных систем.

Рис. 2.1. Блок-схема фотоэлектронного спектрометра ЭС3201.

А - источник ВУФ излучения; В - двухступенчатая система высоковакуумной откачки; С - камера ионизации и система напуска исследуемых соединений; D -электронно-оптическая система; Е - входная щель; F -аналитическая камера; G -Полусферический энергоанализатор электронов; Н - магнитный экран; I - выходная щель; J - электронный умножитель;

1-блок управления энергоанализатором; 2 - высоковольтный блок питания электронного умножителя; 3 - высоковольтный блок питания источника ВУФ излучения; 4 - система управления, сбора и представления данных на основе персональной ЭВМ; 5 - монитор ЭВМ; 6 - блок питания электронно-оптической системы; 7 - блок развертки запирающего напряжения (ЦАП).

Заключение

  1. В данной работе я рассмотрел фотоэлектронную спектроскопию, метод ультрофиолетовой фотоэлектронной спектроскопии и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, изучили их области применения.

  2. Изучил применение теоремы Купманса и её допущение.

  3. Научился азам получения, по спектрам УФС, энергии ионизации молекул.

  4. Привели блок–схему фотоэлектронного спектрометра ЭС 3201 с описанием её работы и составных частей.

Литература

  1. Драго Р. Физические методы а химии. : В 2 ч. Ч. 2. М. :МИР, 1981.-331с.

  2. Чижов Ю.В. Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук. :«Малекулярная фотоэлектронная спектроскопия и расчеты методом теории функционала плотности π-комплексов хрома и железа.»,Санкт-Петербург,2009, 69.

  3. Siegbahn K., Nordling C, Johansson G., Hedman J.. Heden P.F., Hamrin K., Ge-lius U., Bergmark Г., Werme L.O., Manne R., Baer Y., ESCA Applied to Free Molecules, North-Holland/American Elsevier, New York, 1969.

  4. Turner D. W'., Baker C, Baker A. D., Brundle C. R., Molecular Photoelectron Spe­ctroscopy, Wiley-Interscience, New York, 1970.

  5. Aulich H., Baron В., Delahay P., J. Chem. Phys., 58, 603 (1973).

  6. Eastman D.E., Photoemission Spectroscopy of Metals, in Techniques in Metals Research VI, ed. Passaglia E., Interscience, New York, 1971; Fischer Т.Е.. Surface Sci., 13, 30 (1969); Brundle C. R., in Surface and Defect Propertise of Solids, Vol. 1, eds. Roberts M. W., Thomas J. M., Specialist Periodical Reports, The Chemical Society, London, 1972.

  7. Turner D. W., Nature, 213, 795 (1967); Turner D. W.. Adv. Mass Spec, 4, 755 (1968).

  8. Edquist 0., Asbrink L., Lindholm £., Z. Naturforsch., 26a, 1407 (1971).

  9. Parratt LG., Rev. Mod. Phys., 31, 616 (1959).

  10. Rendina J.F., larson P.E., Bulletin from GCA/McPherson Instrument Co., 1975.

  11. Carlson T. A., in Electron Spectroscopy, ed. Shirley D. A., North-Holland, Amster­dam, 1972.

27