Введение в мессбауэровскую спектроскопию конверсионных электронов. Ивойлов Н.Г - 19 стр.

UptoLike

Составители: 

19
подчеркнуть, что данное выражение характеризует потери энергии только на длине
пробега
s
d
. Эта формула не позволяет непосредственно определить потерю энергии
электронами, образовавшимися на глубине
x
с энергией
E
и достигнувшими
поверхности. Из-за рассеяния траектория движения электрона в веществе имеет
сложный характер (Рис. 7), а тормозная способность вещества непрерывно растет по
мере замедления электрона.
2.2. Электроны конверсии и фотоэлектроны
Частицы, возникающие при разрядке мессбауэровского перехода, показаны на
Рис. 8.
Рисунок 8. Частицы, возникающие при переходе возбужденного ядра в основное
состояние. Процентами показано, какая доля возбужденных ядер приводит к появлению
той или иной частицы.
Таблица 2. Диапазоны глубин, которым соответствует большая часть частиц.
Излучение
Е, кэВ
Пробег
R
в
металлическом железе
(α-Fe)
γ-лучи
14.4
R
20 мкм
К Х-ray
6.3
R
20 мкм
K-конверсионные
электроны
7.3
10 нм
R
400 нм
L-конверсионные
электроны
13.6
20 нм
R
1.3 мкм
подчеркнуть, что данное выражение характеризует потери энергии только на длине
пробега d s . Эта формула не позволяет непосредственно определить потерю энергии
электронами, образовавшимися на глубине x с энергией E и достигнувшими
поверхности. Из-за рассеяния траектория движения электрона в веществе имеет
сложный характер (Рис. 7), а тормозная способность вещества непрерывно растет по
мере замедления электрона.



     2.2. Электроны конверсии и фотоэлектроны
     Частицы, возникающие при разрядке мессбауэровского перехода, показаны на
Рис. 8.




   Рисунок 8. Частицы, возникающие при переходе возбужденного ядра в основное
   состояние. Процентами показано, какая доля возбужденных ядер приводит к появлению
   той или иной частицы.

     Таблица 2. Диапазоны глубин, которым соответствует большая часть частиц.
          Излучение                       Е, кэВ                      Пробег R в
                                                                металлическом железе
                                                                         (α-Fe)
         γ-лучи                            14.4                        R ≈ 20 мкм
        К Х-ray                            6.3                         R ≈ 20 мкм
    K-конверсионные                        7.3                     10 нм ≤ R ≤ 400 нм
       электроны
    L-конверсионные                        13.6                    20 нм ≤ R ≤ 1.3 мкм
       электроны
                                               19