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光電子分光. 物質中の電子の束縛エネルギー( IP )を測定する方法. IP = h n – K.E. 電子の受けるクーロンポテンシャル. 物質の性質 ~ ( 外殻)電子の性質 電子のエネルギー:電子の特徴をあらわす基本量. エネルギーの単位について. 光電子分光の分野では 電子ボルト (eV ) が使用される. 1eV = 0.16022 aJ (1aJ=10 -18 J) 1 個の電子が1Vの電位差で 受け取る運動エネルギー. MKSA単位系 マクロな量の記述に利用 ミクロな量には不向き. 実験手法(UPS,静電半球型).
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光電子分光 物質中の電子の束縛エネルギー(IP)を測定する方法 IP=hn– K.E. 電子の受けるクーロンポテンシャル 物質の性質~(外殻)電子の性質 電子のエネルギー:電子の特徴をあらわす基本量
エネルギーの単位について 光電子分光の分野では電子ボルト(eV)が使用される 1eV = 0.16022 aJ (1aJ=10-18J) 1個の電子が1Vの電位差で 受け取る運動エネルギー MKSA単位系 マクロな量の記述に利用 ミクロな量には不向き
実験手法(UPS,静電半球型) UPS(ultraviolet photoelectron spectroscopy ) 光源:Heランプ(He(I): 21.2eV: 58.4 nm) -放電管ー 静電半球型電子エネルギー分析装置
半球型アナライザーにかける電圧(1) Pass Energy (E) : 固定 エネルギーがE(eV)の電子のみ透過する Vref を掃引することにより電子エネルギースペクトルを測定 V=E×(R2/R1-R1/R2) R2=88 mmR1=72mm : V(V)=0.4E(eV)
半球型アナライザーにかける電圧(2) V(V)=0.4E(eV) V=2V Pass Energy = 5eV V内球=Vref+1 (V) V外球=Vref-1(V) Vref+1: 内球 Vref-1: 外球 Vref: 加速(減速)電圧 PC Vcont Vref = -3 + 1.5Vcont (V)
束縛エネルギーの求め方 Pass Energy (5eV) = K.E. + Vref IP = hn(21.2eV) – K.E. IP : 電子の束縛エネルギー(イオン化エネルギー) K.E : 電子の運動エネルギー 原子: 飛び飛びのエネルギー構造のスペクトル 分子: バンド構造(たくさんのスペクトル線の重ね合わせ) 固体: 連続的なバンド構造
他の測定手法 • 静電型:平行平板型、円筒型 • 飛行時間型 • 磁気ボトル型 • 光電子イメージング • ・・・・
光源について • UPS(Ultra-violet Photoelectron Spectroscopy) Heランプ(He(I), He(II)) (放射光、レーザー高調波、FEL) • XPS(X-ray Photoelectron Spectroscopy) X線管(特性X線),レーザープラズマ、放射光、FEL • レーザー多光子イオン化光電子分光 紫外・可視・近赤外レーザー http://www.tagen.tohoku.ac.jp/labo/ueda/index_j.html