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六种表面分析技术与材料表征方法简介

时间:2024-02-29 19:36 来源:未知 作者:admin 点击:

  俄歇电子能谱学脉冲重复频率分子泵凯时kb88集团双边带调制先进材料表征方法包括表面元素组成、化学态及其在表层的分布测定等。后者涉及元素在表面的横向和纵向(深度)分布凯时kb88集团。

  利用电子、光子凯时kb88集团、离子、原子、强电场、热能等与固体表面的相互作用,测量从表面散射或发射的电子、光子凯时kb88集团、离子、原子、分子的能谱、光谱、质谱、空间分布或衍射图像凯时kb88集团,得到表面成分、表面结构、表面电子态及表面物理化学过程等信息的各种技术,统称为先进材料表征方法。

  聚焦离子束技术(Focused Ion beam,FIB)是利用电透镜将离子束聚焦成非常小尺寸的离子束轰击材料表面凯时kb88集团凯时kb88集团,实现材料的剥离凯时kb88集团、沉积凯时kb88集团、注入凯时kb88集团凯时kb88集团、切割和改性凯时kb88集团。随着纳米科技的发展,纳米尺度制造业发展迅速,而纳米加工就是纳米制造业的核心部分,纳米加工的代表性方法就是聚焦离子束凯时kb88集团。近年来发展起来的聚焦离子束技术(FIB)利用高强度聚焦离子束对材料进行纳米加工,配合扫描电镜(SEM)等高倍数电子显微镜实时观察凯时kb88集团,成为了纳米级分析、制造的主要方法凯时kb88集团。目前已广泛应用于半导体集成电路修改、离子注入、切割和故障分析等。

  俄歇电子能谱技术(Auger electron spectroscopy凯时kb88集团,简称AES)凯时kb88集团,是一种表面科学和材料科学的分析技术,因检测由俄歇效应产生的俄歇电子信号进行分析而命名。这种效应系产生于受激发的原子的外层电子跳至低能阶所放出的能量被其他外层电子吸收而使后者逸出凯时kb88集团,这一连串事件称为俄歇效应凯时kb88集团凯时kb88集团,而逃脱出来的电子称为俄歇电子,通过检测俄歇电子的能量和数量来进行定性定量分析。AES应用于鉴定样品表面的化学性质及组成的分析凯时kb88集团,其特点在俄歇电子来极表面甚至单个原子层,仅带出表面的化学信息凯时kb88集团,具有分析区域小、分析深度浅和不破坏样品的特点凯时kb88集团凯时kb88集团,广泛应用于材料分析以及催化、吸附、腐蚀凯时kb88集团、磨损等方面的研究。

  X射线光电子能谱技术(X-ray photoelectron spectroscopy,简称XPS)是一种表面分析方法凯时kb88集团, 使用X射线去辐射样品凯时kb88集团,使原子或分子的内层电子或价电子受激发射出来,被光子激发出来的电子称为光电子,可以测量光电子的能量和数量,从而获得待测物组成。XPS主要应用是测定电子的结合能来鉴定样品表面的化学性质及组成的分析,其特点在光电子来自表面10nm以内,仅带出表面的化学信息,具有分析区域小、分析深度浅和不破坏样品的特点凯时kb88集团,广泛应用于金属、无机材料、催化剂凯时kb88集团、聚合物、涂层材料矿石等各种材料的研究凯时kb88集团,以及腐蚀、摩擦、润滑、粘接、催化、包覆、氧化等过程的研究。

  二次离子质谱技术(Dynamic Secondary Ion Mass Spectrometry凯时kb88集团,D-SIMS)是一种非常灵敏的表面分析技术凯时kb88集团,通过用一次离子激发样品表面,打出极其微量的二次离子,根据二次离子的质量来测定元素种类,具有极高分辨率和检出限的表面分析技术。D-SIMS可以提供表面,薄膜,界面以至于三维样品的元素结构信息凯时kb88集团,其特点在二次离子来自表面单个原子层(1nm以内),仅带出表面的化学信息,具有分析区域小、分析深度浅和检出限高的特点凯时kb88集团,广泛应用于物理,化学,微电子,生物,制药凯时kb88集团,空间分析等工业和研究方面凯时kb88集团。

  飞行时间二次离子质谱技术(Time of Flight Secondary Ion Mass Spectrometry,TOF-SIMS)是一种非常灵敏的表面分析技术,通过用一次离子激发样品表面,打出极其微量的二次离子,根据二次离子因不同的质量而飞行到探测器的时间不同来测定离子质量,具有极高分辨率的测量技术。可以广泛应用于物理凯时kb88集团,化学,微电子,生物凯时kb88集团,制药,空间分析等工业和研究方面凯时kb88集团。TOF-SIMS可以提供表面凯时kb88集团,薄膜,界面以至于三维样品的元素凯时kb88集团、分子等结构信息,其特点在二次离子来自表面单个原子层分子层(1nm以内),仅带出表面的化学信息,具有分析区域小、分析深度浅和不破坏样品的特点,广泛应用于物理,化学,微电子凯时kb88集团,生物,制药,空间分析等工业和研究方面。

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