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文檔簡介
1、本論文的主要內(nèi)容包括:改造了現(xiàn)有的高分辨快電子能量損失譜儀的電子光學(xué)系統(tǒng),研究并改進(jìn)了位置靈敏探測器的能量線性特性,從而提升了譜儀的束流強(qiáng)度和穩(wěn)定性;為中低能電子能量損失譜儀的研制做好了前期準(zhǔn)備,撰寫了譜儀的設(shè)計(jì)報(bào)告;對Kr原子高激發(fā)態(tài)的電子能量損失譜的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,并首次報(bào)道了這些高激發(fā)態(tài)的廣義振子強(qiáng)度。 在第一章中,介紹了電子碰撞方法及電子能量損失譜儀的基本結(jié)構(gòu)和工作原理;然后介紹了廣義振子強(qiáng)度的測量方法以及廣義振子強(qiáng)度絕對
2、化方法。 在第二章中,介紹了對現(xiàn)有的高分辨快電子能量損失譜儀的電子光學(xué)系統(tǒng)的改造,這一改造提高了電子光學(xué)系統(tǒng)的準(zhǔn)直性,且機(jī)械上拆裝更方便。除此之外,我們還改造了磁屏蔽系統(tǒng)。本改造與半球補(bǔ)償板的改造一起使我們儀器的電子束流強(qiáng)度變大很多,由10nA增至60nA,且電子束的方向性變好。目前,儀器的調(diào)試較以前方便很多。其次,利用SIMION軟件,按照高分辨快電子能量損失譜儀位置靈敏探測器的實(shí)際結(jié)構(gòu),模擬了從能量分析器出口到探測器的電子飛
3、行軌跡,很好地解釋了譜儀色散曲線在狹縫邊緣偏離線性的實(shí)驗(yàn)結(jié)果。在此基礎(chǔ)上,又進(jìn)一步模擬了分析器出口透鏡在不同工作條件下的電子飛行軌跡,具體分析了其影響,并得到了優(yōu)化的工作模式。 在第三章中,主要介紹了對中低能電子能量損失譜儀的設(shè)計(jì)。首先從國際上中低能電子能譜儀的背景以及我們組的發(fā)展現(xiàn)狀,論證了新建中低能譜儀的可行性。其次,從物理上利用計(jì)算和SIMION模擬,給出了電子槍、半球分析器和電子光學(xué)透鏡的設(shè)計(jì)要求和參數(shù)。再次,從機(jī)械上給
4、出電子槍和光學(xué)透鏡等的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)。這些工作為中低能電子能量損失譜儀的研制做好了準(zhǔn)備打下了夯實(shí)的基礎(chǔ)。 在第四章中,在入射電子能量2500eV、能量分辨65meV、動量轉(zhuǎn)移平方0.07-4.04a.u條件下,測量了Kr原子價(jià)殼層4p<'6>→4p<'5>(4d,4f,5p,5d,6s,6p,7s)躍遷的廣義振子強(qiáng)度。同時(shí)用Cowan code計(jì)算了Kr原子21個(gè)激發(fā)態(tài)的中間耦合系數(shù)。在此基礎(chǔ)上闡明了Kr原子價(jià)殼層躍遷的多極性,分析了
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