Röntgenemissionsspektroskopie Flashcards

1
Q

Worüber liefert die XES Aufschluss?

Was ist der Vorteil gegenüber RFA?

A
  • Über die elektronische Struktur / Bindungszustände der Atome

(Als ergänzende Methode zur XAS)

  • Dipolübergänge liefern Aufschluss über Zusammensetzung der Probe

(Emission, Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA))

  • XES ist allgemeiner als RFA -> Mehr Information als nur qualitative Anaylse
  • Häufig Polykapillaren zur Fokussierung verwendet

Auch: Resonante Inealstische Röntgenstreuung (RIXS)

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2
Q

Was ist die Grundidee der XES?

A
  • Anregung aus dem Grundzustand in Zwischenzustand
  • mehrere Zerfallswege in Endzustand
    1) K-Linien (Kα & Kβ): Übergang zu Kernlöchern
    2) Kβ-Satelliten Übergänge: Keine Dipolübergänge, sondern Übergang zu Valenzlöchern
  • beobachtet durch Hochauflösende Spektroskopie

(Rowland Spectrometer)

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3
Q

Wofür wird ein Rowland Spektrometer benötigt?

Wie funktioniert es für weiche und harte Röntgenstrahlung?

A
  • Wird für hochaufgelöste Spektroskopie benötigt
  • Röntgenstrahl wird an Probe gestreut
    1) Harte Röntgenstrahlung: Sphärisch angeordnete Kristalle
    2) Weiche Röntgenstrahlung: Sphärisches Gitter
  • Bragg-Bedingung genutzt
  • Jede Winkelstellung nur eine Wellenlänge

=> Fokussierung auf Detektor und Dispersion

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4
Q

Was macht ein Hamos Spektrometer?

A
  • Energieauflösung?

Entweder: Halbzylinder und CCD entlang der optischen Achse

  • Durch Dispersivität -> Streifen

Oder: Zylinder und CCD senkrecht zur optischen Achse

  • Ringe auf der CCD, die Aufschluss über Energie und Radius geben
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5
Q

Wie funktioniert die RIXS?

A

= Resonante Inelastische Röntgenstreuung

  • Absorption und Emission als inelastischer Streuprozess betrachtet

(Photon verliert Energie -> Red-Shift)

  • Starke Kopplung der beiden, wenn Lebensdauer des Zwischenzustandes kurz ist
  • Zwischenzustand wird beeinflusst von Absorption und Zerfall (siehe Detail)
  • Von dort ausgehend auch resonante inelastische Streuung

(Messung von Enerige und Impuls des einfallenden und gestreuten Photons -> Differenz liefer Aufschlüsse über elektronische Struktur)

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6
Q

Was passiert im Detail bei RIXS?

A

1) Anregung eines Elektrons aus Innerschalenloch
2) Potential ändert sich, da Kernladung wenig abgeschirmt
3) Elektron füllt Innerschalenloch wieder auf
- Zustand leicht geändert, wegen Potentialänderung
4) Potential wird geändert
5) Elektron im Valenzband wird angehoben
- ist nun im neuen Endzustand stabil

=> Gleichzeitig Information über besetzte und unbesetzte Zustände

(Beeinflusst durch Kernpotential im Zwischenzustand)

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7
Q

Was sind Vorteile von RIXS?

A
  • Gute Eindringtiefe: 0,1 - 1 μm
  • Verdünnte Sysmte analysierbar
  • Verborgene Strukturen qualitativ analysierbar
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