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一、引 言 1926—1927年,Davisson 和 Germer[1]通过电子束在Ni,Pt单晶表面的衍射现象证明了电子的波动性,这也就是低能电子衍射(LEED)的初期工作.六十年代初期,超真真空技术实用化了.Germer在长期脱离LEED工作后又返回该领域,发展了后加速显示型LEED,加上Bell实验室的一系列研究工作,使LEED研究进入新的发展时期.七十年代以来,由于LEED与俄歇电子能谱分析(AES)结合和多散射理论的进展,LEED已成为主要的表面结构研究工具. 近年来,LEED沿着两条平行的路线发展.一些人继续研究清洁和吸附表面的有序结构,它们随温度和覆盖度的变… 相似文献
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1925年俄歇(M·P.Auger)研究威尔逊云室中被x射线所电离的惰性气体的光电效应时,发现双径迹现象.这两条径迹从同一处出发.其中一条是被x射线照射后原子内壳层释放出一个光电子所引起的,它的长度随照射的x射线能量的增加而拉长.另一条径迹的长度却并不随着照射的X射线的能量变化而变化,仅同被照射的原子的种类有关.俄歇对后者作了正确的解释,认为它是由一个外壳层电子填补内壳层空穴释放出来的能量,激发外壳层另一个电子所引起的,后来称这种电子为俄歇电子.长期以来,这种物理现象未能找到应用.直到 1953年,兰德(J.J.Lander)[1]才首次提出… 相似文献
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采用背散射微扰(RSP)、重整化前向散射(RFS)等低能电子衍射(LEED)动力学计算法,计算了Cs/C(0001)-2×2表面的各种可能模型的I-V曲线。将这些曲线与实验曲线拟合,用可靠性因子在这一百多条I-V曲线中搜寻最佳结构。结果排除了Cs原子插入石墨层中和吸附在碳原子顶位的可能。该表面的最可能结构为Cs原子吸附在石墨面上芯位,Cs原子层与C原子层的层间距为2.80?,衬底石墨的结构与其体结构相同。
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表面普遍存在,具有独特的性质.近十几年来发展了一系列表面分析技术,使表面物理的微观研究成为可能.同时,表面物理具有广泛的技术应用背景,它的一些初步研究成果已在生产实际中发挥作用.需要与可能相结合,表面物理作为一个新兴的科研领域蓬勃发展起来了. 固体与气体,固体与液体,不同固体之间都存在着表面和界面.这些表面和界面构成物质的一个独特的非均匀相,它们的特性与体内不同.而这些表面特性在往能决定表面附近的各种反应过程,有时又深深地影响着体内的物理化学性质.表面物理的研究有着广泛的意义.譬如,在冶金学中需要研究金属材料的脆… 相似文献
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用位置空间的重整化群方法,讨论W(112)p(2×1)-O化学吸附系统的有序-无序相变。采用周期性集团的递推关系,进行了将格点组成单胞,再将单胞组成周期性集团的4×4重整化变换,考虑最近邻、次近邻氧原子之间的对相互作用以及三个氧原子之间和四个氧原子之间的相互作用,求出重整化群耦合参数K′α和格点间相互作用参数Kα之间的关系,确定了固定点Kα*求出不同覆盖度下的临界温度Tc,得到与实验结果相符合的W(112)p(2×1)-O相图。
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