x射線光電子能譜儀原理和三大優點來了解下
閱讀:992 發布時間:2020-7-21
x射線光電子能譜儀(Energy Dispersive Spectroscopy)簡稱能譜,用于樣品微區元素的成分和含量分析,常與掃描電鏡(SEM)或者透射電鏡(TEM)搭配使用。經常使用掃描電鏡可以知道,我們只要在樣品表面選擇感興趣的區域,點擊開始便可以獲得樣品表面元素成分及含量信息,非常的簡單快捷。
x射線光電子能譜儀的優點:
1、分析速度快
能譜儀可以同時接受和檢測所有不同能量的X射線光子信號,故可在幾分鐘內分析和確定樣品中含有的所有元素,帶鈹窗口的探測器可探測的元素范圍為11Na~92U,20世紀80年代推向市場的新型窗口材料可使能譜儀能夠分析Be以上的輕元素,探測元素的范圍為4Be~92U。
2、靈敏度高
X射線收集立體角大。由于能譜儀中Si(Li)探頭可以放在離發射源很近的地方(10㎝左右),無需經過晶體衍射,信號強度幾乎沒有損失,所以靈敏度高(可達104cps/nA,入射電子束單位強度所產生的X射線計數率)。
此外,能譜儀可在低入射電子束流(10-11A)條件下工作,這有利于提高分析的空間分辨率。
3、譜線重復性好
由于能譜儀沒有運動部件,穩定性好,且沒有聚焦要求,所以譜線峰值位置的重復性好且不存在失焦問題,適合于比較粗糙表面的分析工作。
x射線光電子能譜儀原理:
從電子槍中發射出高能電子束撞擊樣品表面,與原子的內層電子發生非彈性散射作用時,使原子發生電離,從而使原子失去一個內層電子而變成離子,并在該電子層對應位置產生一個空穴,原子為了恢復到穩定態,較外層的電子就會填補到這個空穴,在填補過程中同時會產生具有特征能量的 X 射線(圖1),探測器接收到這些特征 X 射線后,經過分析處理轉換終得到譜圖和分析數據輸出。
當高能入射電子將原子的 K 層電子撞擊出來時同時會形成一個空穴,原子為了恢復到穩定態,較外層的電子便會填充到 K 層的空穴中。如果是 L 層的電子填充 K 層的空穴,在此過程中會發射出 Kα 的 X 射線;如果是 M 層的電子填充 K 層的空穴,在此過程中會發射出 Kβ 的 X 射線(圖2);當入射電子將原子的 L 層電子撞擊出來后,原子為了恢復到穩態,這時位于 L 層以外的電子就會填補到 L 層上的空穴,若 M 層電子填補到 L 層,則會發射出 Lα 的 X 射線。