Estilo de mancha en XPS

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Aug 6th, 2022
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Descubre cómo aplicar estilo en XPS rápidamente con DocHub

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Tu guía rápida para aplicar estilo en XPS con DocHub:

  1. Sube tu archivo XPS a tu cuenta de DocHub.
  2. Después de seleccionar tu archivo, haz clic en él para abrirlo en nuestro editor.
  3. Utiliza herramientas de edición robustas para realizar cualquier cambio en tu documento.
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Cómo hacer estilo de mancha en XPS

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en este video vamos a ver la interpretación de XPS de nanopartículas de óxido de titanio puro y dopado XPS o espectroscopia de fotoelectrones de rayos X proporciona información sobre los elementos que están presentes en su muestra, así como sus estados de oxidación. También le da información sobre el entorno de los elementos. Por ejemplo, puede proporcionarnos información sobre si tenemos cobre en forma metálica en la muestra o si tiene cobre rodeado de oxígeno, como en forma de peróxido. Así que se pueden detectar iones de cobre dos más. También se puede dirigir el estado de oxidación, ya sea que sea cobre dos más o cobre más uno. Así que XPS se puede hacer en forma de encuesta, es decir, se puede hacer en todo el rango de energías, donde las energías de enlace varían desde la capa interna de ese elemento hasta el orbital más alto de ese elemento. Esto se llama XPS de encuesta, donde tenemos el rango de energías y los picos representan las energías de enlace de los electrones del orbital interno.

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La espectroscopia de fotoelectrones de rayos X y la espectroscopia de electrones Auger. Para XPS y AES, el proceso primario es una ionización causada por un fotón o un electrón, m + h m+* + e, o m + e m+*+ 2e, donde m es un átomo en el material.
El proceso Auger comienza con la eliminación de un electrón atómico de la capa interna para formar una vacante. Varios procesos son capaces de producir la vacante, pero el bombardeo con un haz de electrones es el más común. La vacante de la capa interna es llenada por un segundo electrón de una capa externa.
El principio de Auger opera permitiendo que un electrón de alta energía del haz expulse un electrón de su órbita, creando un agujero vacío en la órbita. A medida que esto ocurre, otro electrón de una órbita más alta se mueve para llenar el espacio vacío. A medida que el electrón cambia de una órbita más alta a una más baja, libera energía.
Los procesos Auger son inducidos por una serie de mecanismos. El efecto fotoeléctrico puede ser utilizado para crear una vacante en la capa atómica interna que conduce a una posterior lluvia de rayos X característicos y electrones Auger. Este fenómeno fue observado por primera vez por Pierre Auger cuando expuso una cámara de nubes a rayos X (Auger 1925).
La espectroscopia de electrones Auger. Las energías de los electrones Auger (nombrados así por el físico francés Pierre Auger), al igual que las energías de los fotoelectrones de XPS, son características de los elementos químicos individuales. Por lo tanto, es posible utilizar AES para analizar superficies de manera muy similar a como se utiliza XPS.
La espectroscopia de fotoelectrones de rayos X (XPS) o la espectroscopia de electrones para análisis químico (ESCA) es una técnica que analiza los elementos que constituyen la superficie de la muestra, su composición y estado de enlace químico al irradiar rayos X sobre la superficie de la muestra y medir la energía cinética de los fotoelectrones emitidos.
La intensidad de los fotoelectrones emitidos en la superficie (Is) está determinada por la Ley de Beer-Lambert: Is = Ioe-d/ donde Ioes la intensidad de los fotoelectrones emitidos a una profundidad d por debajo de la superficie y es la trayectoria libre media inelástica del electrón en el material.
Cómo interpretar los datos que genera. Los picos de los espectros XPS dan el número relativo de electrones con una energía de enlace específica. Cuanto más corto es el pico, menos electrones están representados. Cuanto mayor es la energía de enlace, mayor es la atracción de ese electrón hacia el núcleo.

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