Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

Подписываем
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
17
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Іщенко Руслан Миколайович
УДК 535.343.2; 535:548
ОСОБЛИВОСТІ АВТОІОНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У L ТА М ЕЛЕКТРОННИХ ОБОЛОНКАХ АТОМІВ 3d ТА 5d ЕЛЕМЕНТІВ
01.04.07 фізика твердого тіла
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізикоматематичних наук
Київ
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі загальної фізики
Київського національного університету
ім. Тараса Шевченка
Науковий керівник:
кандидат фізико-математичних наук, доцент
Боровий Микола Олександрович
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка,
завідувач кафедри загальної фізики
Офіційні опоненти:
доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник
Зауличний Ярослав Васильович
Інститут проблем матеріалознавства ім.
І.М. Францевича НАН України, провідний науковий співробітник
доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник
Дегода Володимир Якович
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка,
провідний науковий співробітник кафедри експериментальної фізики
Провідна установа:
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, м. Київ
Захист відбудеться „23” жовтня 2006 р. о 16:30 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.23 в
Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка
за адресою: 03022, м. Київ, проспект акад. Глушкова, 2,
корп.1, фізичний факультет, ауд. № 200
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці
Київського національного університету ім. Тараса
Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58
Автореферат розісланий „15” „вересня” 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.23
доктор фізико-математичних наук, професор Поперенко Л.В.
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Серед напрямків рентгенівської спектроскопії твердих тіл в останні роки значну увагу привертають дослідження рентгенівських емісійних спектрів кратноіонізованих атомів. В першу чергу, це обумовлено практичними потребами подальшого підвищення точності методів рентгенівського флуоресцентного та електроннозондового аналізу, що вимагає коректного виділення і врахування слабких рентгенівських емісійних ліній та смуг, які випромінюються при електронних переходах в атомах з декількома вакансіями у внутрішніх електронних оболонках (сателітні лінії). Присутність різних типів сателітів у спектрах рентгенівської К, Lта Мемісії значно ускладнює інтерпретацію таких спектрів і потребує систематичних досліджень основних параметрів рентгенівських емісійних спектрів кратноіонізованих атомів. З іншого боку, спектри, що випромінюються атомами з декількома вакансіями у глибоких електронних оболонках, несуть суттєву інформацію про динаміку багатоелектронної взаємодії в атомі, механізми первинної іонізації атома бомбардуючими частинками та його подальшої автоіонізації, характер міжатомної взаємодії атома, що випромінює, з атомами найближчого оточення. Така експериментальна інформація є необхідною для розвитку сучасних багаточастинкових теоретичних моделей атому, які б коректно враховували електронні кореляції при відгуку електронної підсистеми атому на зовнішнє збурення. Нарешті, дослідження рентгенівської емісії кратноіонізованих атомів дозволяє визначати такі важливі фізичні параметри, як перерізи іонізації електронних оболонок атомів, ширини рівнів та виходи флуоресценції, швидкості радіаційних та безрадіаційних переходів, ефективні заряди атомів у твердому тілі тощо.
Незважаючи на фундаментальні дослідження процесів кратної іонізації атомів при взаємодії з потоками електронів та фотонів, які було виконано за останні 10років, на сьогодні залишається незясованим цілий ряд питань щодо фізики таких автоіонізаційних процесів, як радіаційний Ожеефект (РОЕ) та переходи КостераКроніга (КК). Зокрема, загальноприйнята теоретична модель, що описує явища КММ та KLM РОЕ, базується на одноелектронному наближенні миттєвого збурення [1]. Однак, такий підхід може виявитися обмеженим, оскільки не забезпечує врахування усіх основних типів міжелектронних кореляцій при двоелектронному однофотонному переході, яким є РОЕ. У свою чергу, відомі експериментальні значення відносних інтенсивностей рентгенівських емісійних спектрів КММ і КLM РОЕ 3dелементів є нечисельними та суперечливими. Отже, відсутність достовірних експериментальних даних щодо основних характеристик спектрів КММ і КLM РОЕ 3dелементів не дозволяє коректно враховувати сателіти РОЕ при виконанні рентгенівського елементного аналізу та зясувати можливість застосування одноелектронного наближення миттєвого збурення до опису такого явища, як РОЕ.
Значною проблемою при інтерпретації рентгенівських Lспектрів 5dелементів, для яких енергетично дозволені ККпереходи типу LLM (Z >73), є суттєве перевищення теоретичних значень ширини Lрівня (Г(L)) над експериментальними. Це обумовлено тим, що головний внесок у значення Г(L) надає КостерКронігівська ширина, а теоретичне обчислення її частини, повязаної з виходом відносно повільного електрону при створенні вакансії в Моболонці, в одноелектронному наближенні є досить неточним. Отже, вирішення проблеми уточнення ширини Г(L) повязано з отриманням достовірних значень частини ширини Lрівня, повязаної з ККпереходом типу LLM, тобто парціальної ширини ГМ. Необхідно відзначити, що відсутність точних значень ширини Lрівня значно обмежує можливості визначення таких важливих параметрів, як ймовірності ККпереходів, виходи флуоресценції, перерізи іонізації Lпідоболонок при електронному бомбардуванні та фотоіонізації тощо.
Інтенсивності ліній рентгенівської Мемісії надають суттєву інформацію як про будову зовнішніх 4dта 4fоболонок атомів 5dелементів, так і про деякі важливі суто внутрішньоатомні параметри перерізи іонізації Мпідоболонок, радіаційні та безрадіаційні ширини відповідних рівнів тощо. В той же час, рентгенівські емісійні лінії Мсерії важких елементів, зокрема 5dелементів, мають досить складну природу, оскільки до 60% інтенсивності в них зумовлено радіаційними переходами в атомах з декількома вакансіями, що генеруються за рахунок чисельних каскадів ККпереходів у L та M підоболонках. Тому відомі в літературі спроби врахування таких каскадів не дозволили побудувати послідовну модель опису інтенсивностей ліній Мспектру, яка б коректно описувала результати експерименту та дозволяла визначати внески окремих типів автоіонізаційних процесів у загальну інтенсивність ліній Мемісії.
Таким чином, дослідження особливостей таких автоіонізаційних процесів, як радіаційний Ожеефект та переходи КостераКроніга в атомах 3dта 5dелементів, є актуальним як з точки зору можливості практичного застосування для підвищення точності методів рентгеноспектрального аналізу твердих тіл, так і для подальшого розвитку сучасних багаточастинкових моделей опису електронної підсистеми атому та її взаємодії з потоками електронів і фотонів.
Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами
Дисертаційна робота виконувалась на кафедрі загальної фізики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка відповідно до плану наукових досліджень, передбачених д/б темою № 01БФ04„Теоретичне та експериментальне дослідження фізичних властивостей неоднорідних систем на основі модифікованих вуглеграфітних матеріалів та матеріалів акусто опто електроніки”.
Мета і задачі дослідження
Мета даної роботи полягала у зясуванні особливостей автоіонізаційних процесів (радіаційний Ожеефект та переходи КостераКроніга) у Lта Mелектронних оболонках атомів 3dта 5dелементів за спектрами рентгенівської K, Lта Mемісії. Для цього необхідно було вирішити наступні задачі:
Виконати систематичне експериментальне дослідження структури та відносних інтенсивностей рентгенівських емісійних спектрів радіаційного КММ та KLM Ожеефекту в атомах 3dелементів Cr, Fe, Co, Ni, Cu та їх порівняння з відомими теоретичними розрахунками.
Експериментально дослідити відносні інтенсивності діаграмних та сателітних ліній Lвспектру атомів 5dелементів Hf, Ta, W, Re, Os, Ir, Pt з метою визначення парціальної ширини Lрівня, повязаної з переходами КостераКроніга типу LLM.
Визначити відносні інтегральні перерізи іонізації Lпідоболонок атомів W при електронному бомбардуванні за відносними інтенсивностями ліній Lвспектру. Зясувати на прикладі W, які з відомих теоретичних моделей найкращим чином описують процес іонізації Lпідоболонок важких елементів Z > 70 при електронному ударі.
Розробити модель опису інтенсивностей ліній рентгенівської Мб емісії в атомах 5dелементів, яка б враховувала найбільш важливі канали генерації та міграції вакансій в Мпідоболонках і дозволяла б визначити відносну інтенсивність МNсателітів. Експериментально перевірити коректність запропонованої моделі.
Обєкт дослідження. Дана робота присвячується дослідженню автоіонізаційних процесів, які відбуваються у внутрішніх електронних оболонках атомів 3dта 5dелементів, при первинній іонізації атома електронами та фотонами.
Предмет дослідження. Предметом дослідження є радіаційний Ожеефект КММ і KLM типів в атомах 3dелементів, переходи КостераКроніга та процеси струшування в Lта Мелектронних підоболонках атомів 5dелементів.
Методи дослідження. У роботі використовувався метод рентгенівської емісійної спектроскопії при збудженні спектрів електронним ударом та через фотоіонізацію. Рентгенівські емісійні Кспектри Cr, Fe, Co, Ni, Cu та Lвспектри W при електронному ударі було отримано за допомогою брегівського спектрометра з плоским кристаломаналізатором. Рентгенівські флуоресцентні Lвспектри Hf, Ta, W, Re, Os, Ir, Pt та Мб спектри Au було отримано при використанні спектрографу ДРС.
Наукова новизна одержаних результатів
Вперше виконано систематичне експериментальне дослідження структури та відносних інтенсивностей рентгенівських емісійних спектрів радіаційного Ожеефекту КММ і KLM типів в атомах 3dелементів Cr, Fe, Co, Ni, Cu. Виявлено систематичне перевищення теоретичних значень відносних інтенсивностей обох типів РОЕ над експериментальними, що може бути зумовлене неврахуванням кореляційних ефектів у одноелектронній моделі миттєвого збурення при КММ і КLM автоіонізації атомів 3dелементів.
Запропоновано метод визначення парціальної ширини Lрівня ГМ, повязаної з переходами КостераКроніга типу LLM, за експериментально визначеними відносними інтенсивностями ліній Lвспектру 5dелементів. Виявлено, що парціальна ширина ГМ в ряду елементів W, Re, Os, Ir, Pt монотонно зростає, залишаючись (за винятком Ir) у (2.3ч1.3) рази меншою, ніж передбачає розрахунок, виконаний у наближенні “заморожених” орбіталей.
Вперше визначено відносні інтегральні перерізи іонізації Lпідоболонок атомів W при електронному бомбардуванні за експериментальними значеннями відносних інтенсивностей ліній Lспектру. Виявлено, що залежності відношень інтегральних перерізів іонізації L, Lта Lпідоболонок W від енергії бомбардуючих електронів добре описуються у наближенні класичних бінарних співударів.
Розроблено модель опису інтенсивностей ліній рентгенівської Мбемісії в атомах 5dелементів, яка враховує найбільш важливі канали генерації та міграції вакансій в Мпідоболонках і дозволяє розраховувати відносну інтенсивність МNсателітів.
Вперше виконано експериментальне дослідження відносної інтенсивності МN сателітів Au при різних енергіях іонізуючих фотонів. Встановлено коректність запропонованої моделі опису інтенсивностей ліній рентгенівської Мбемісії в атомах 5dелементів.
Практичне значення одержаних результатів
Отримані експериментальні значення відносних інтенсивностей та енергетичного положення компонентів структури слабких протяжних спектрів радіаційного Ожеефекту КММ і KLM типів 3dелементів можуть бути використані для підвищення точності якісного і кількісного рентгенівського флуоресцентного та електроннозондового аналізу твердих тіл.
Експериментально отримані значення парціальної ширини ГМ і проведене на їх основі корегування значень виходів процесів КостераКроніга f, fта виходів флуоресценції щ для 5dелементів W, Re, Os, Ir, Pt можуть бути використані для кількісного опису інтенсивностей ліній рентгенівського емісійного L спектру зазначених елементів.
Відносні інтегральні перерізи іонізації Lпідоболонок W при електронному ударі та відносні інтегральні перерізи фотоіонізації Lпідоболонок W, Re, Os, Ir, Pt можуть бути використані при розвязку задач кількісного рентгеноспектрального аналізу твердих тіл, теорії зіткнень електронів та фотонів з атомами.
Отримані значення числових параметрів напівемпіричної формули Бете можуть бути рекомендовані для розрахунків інтегральних перерізів іонізації Lпідоболонок 5dелементів при електронному ударі.
Запропонована модель опису інтенсивностей ліній рентгенівської Мбемісії може бути використана для визначення ряду характерних атомних параметрів 5dелементів, зокрема відносних інтегральних перерізів іонізації Мпідоболонок.
Особистий внесок здобувача. Внесок здобувача в сумісно опубліковані за матеріалами дисертації роботи полягає у виконанні переважної частини експериментальних робіт по визначенню відносних інтенсивностей сателітних ліній К, Lвта Mбспектрів досліджуваних елементів та значної частини проведених у роботі обчислень. Автор приймав участь у розробці методу визначення парціальної ширини Lрівня ГМ та розробці моделі опису інтенсивностей ліній рентгенівського Мбспектру. У всіх роботах, виконаних у співавторстві, здобувач безпосередньо брав участь в обговоренні та аналізі результатів досліджень, написанні та оформленні статей і матеріалів конференцій. Формулювання ідеї роботи, постановка задач досліджень та шляхів їх реалізації, підбір обєктів та методик досліджень здійснено спільно з науковим керівником канд. фіз.-мат. наук, доцентом Боровим М.О. при участі доктора фіз.-мат. наук, професора Шияновського В.І.
Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної роботи доповідались на наступних конференціях:
III, IV, V International Young Scientists Conferences “Problems of Optics and High Technology Material Science” (Kyiv, 2002, 2003, 2004);
th Young Scientists Conferences on Astronomy and Space Physics (Kyiv, 2004);
th International Conference X05: Xray and InnerShell Processes (Melbourne, Australia, 2005);
XXIV International Conference of Photonic, Electronic and Atomic Collisions ICPEAC 2005 (Rosario, Argentina, 2005);
th Open Young Scientists Conferences on Astronomy and Space Physics (Kyiv, 2006).
Публікації. Основний зміст дисертаційної роботи викладено у 15 роботах, з них 6 статей, опублікованих у наукових журналах, і 9 тез доповідей на міжнародних та українських наукових конференціях.
Основний Зміст роботи
Вступ містить інформацію про актуальність теми дисертації, звязок роботи з науковими програмами, мету і задачі дослідження, наукову новизну одержаних результатів, їх практичне значення, особистий внесок здобувача та апробацію результатів дисертації.
У першому розділі наведено огляд літературних джерел, в яких досліджувалися автоіонізаційні процеси, що відбуваються в L та Мелектронних оболонках атомів 3d та 5d елементів.
Проаналізовано відомі в літературі експериментальні та теоретичні значення відносних інтенсивностей рентгенівських емісійних спектрів КММ і КLM РОЕ для широкого кола елементів. Виявлено, що експериментальні значення відносних інтенсивностей спектрів КММ РОЕ 3dелементів є досить суперечливими, а систематичні експериментальні дослідження структури та відносних інтенсивностей спектрів КLM РОЕ зазначених елементів у літературі практично відсутні. Зроблено висновок про доцільність проведення систематичного експериментального дослідження відносних інтенсивностей рентгенівських емісійних спектрів КММ і KLM РОЕ атомів 3dелементів та їх порівняння з відомими теоретичними розрахунками, виконаними в одноелектронному наближені миттєвого збурення [1].
Зясовано, що для 5dелементів W, Re, Os, Ir, Pt теоретичні значення повних ширин Lрівня Г(L) суттєво перевищують відомі експериментальні та напівемпіричні значення, що обумовлено завищеними значеннями парціальної ширини ГМ, яка відповідає ККпереходам типу LLM.
В той же час, теоретичні значення парціальної ширини ГМ в одноелектронному наближенні розраховуються зі значною неточністю. Для зазначених елементів розрахунок ГМ з урахуванням багаточастинкових ефектів не проводився. Отже, вирішення проблеми уточнення ширини Г(L) повязане з отриманням достовірних значень частини ширини Lрівня, повязаної з переходами КостераКроніга типу LLM, тобто парціальної ширини ГМ.
Не зважаючи на існування значної кількості теоретичних та напівемпіричних методів обчислення інтегральних перерізів іонізації електронних оболонок атомів при електронному бомбардуванні до цього часу немає єдиного підходу щодо обчислення інтегральних перерізів іонізації Lпідоболонок атомів 5dелементів в області проміжних (1.254) та, особливо, біляпорогових (1.25) енергій налітаючих електронів (=Е/Еі перевищення енергії налітаючого електрона (Е) над потенціалом іонізації (Еі) відповідної оболонки чи підоболонки).
Огляд робіт по дослідженню рентгенівських емісійних Мспектрів атомів 5dелементів показав, що в літературі не представлено загальної моделі опису інтенсивностей ліній рентгенівського емісійного Мспектру, яка б враховувала найбільш важливі процеси генерації та міграції вакансій в Мпідоболонках і дозволяла б визначити відносні інтенсивності діаграмних та сателітних ліній Мспектру атомів зазначених елементів. Зроблено висновок про актуальність розробки такої моделі.
Матеріал, представлений у першому розділі, використовувався при обговоренні оригінальних результатів.
У другому розділі дисертації розглянуто методи отримання експериментальних результатів. Дослідження рентгенівських емісійних спектрів КММ і КLM РОЕ атомів 3dелементів Cr, Fe, Co, Ni, Cu та Lспектрів W виконувалося за допомогою брегівського спектрометра з плоским монокристалом кварцу у другому та, відповідно, у третьому порядку відбивання від площин при сцинтиляційній реєстрації рентгенівського випромінювання. За джерело рентгенівського випромінювання використовувався модуль ИРИСМ, який здійснював живлення рентгенівських трубок типу БСВз анодами Cr, Fe, Co, Ni, Cu та W. Наведено режими зйомки спектрограм та методику їх обробки, включаючи корекції, які враховували кутову залежність коефіцієнта відбивання кристалааналізатора, дисперсію приладу при переході від шкали кутів до шкали енергій, відмінності у поглинанні різних діаграмних ліній у речовині аноду рентгенівської трубки, повітрі та берилієвому віконці трубки. Оцінено похибки визначення відносних інтенсивностей сателітних ліній різних типів.
Дослідження флуоресцентних Lвспектрів 5dелементів Hf, Ta, W, Re, Os, Ir, Pt та Мбспектрів Au виконувалося за допомогою довгохвильового рентгенівського спектрографу ДРС. Реєстрація Lвспектрів зазначених 5dелементів здійснювалася в першому порядку відбивання від площин монокристалу кварцу; реєстрація Мбспектрів Au у першому порядку відбивання від площин монокристалу кварцу. Збудження Lвспектрів Hf, Ta, W, Re, Os, Ir, Pt здійснювалося поліхроматичним випромінюванням рентгенівської трубки типу БХВз Ag анодом, Мбспектрів Au поліхроматичним випромінюванням рентгенівських трубок типу БХВз Cr та Cu анодами. Вказано режими роботи трубок, описано методику обробки спектрограм, включаючи проявлення та фотометрію експонованого фотоматеріалу, введення поправок на денситометричну характеристику плівки РФ, обмеження апертури фокусуючого кристалааналізатора, вертикальну розбіжність променів у спектрографі та на поглинання первинного і самопоглинання вторинного випромінювання у зразку. Оцінено похибки досліджуваних величин.
У третьому розділі представлено результати експериментального дослідження структури та відносних інтенсивностей рентгенівських емісійних спектрів КММ і КLM РОЕ 3dелементів Cr, Fe, Co, Ni, Cu. Типові рентгенівські емісійні спектри Кв,3ліній і КММ РОЕ та Кб,2ліній і КLМ РОЕ Fe представлено на рис. 1 та рис. 3. У вставці рис. 1 наведено низькоенергетичну область Кв,3ліній разом з КММ РОЕ, у вставці рис. 3 низькоенергетичну область К,2ліній разом з КLМ РОЕ. Щодо спектрів Cr, Co, Ni та Cu, то вони принципово подібні до спектрів Fe. Як видно, спектри КММ та, особливо, КLМ РОЕ мають низьку інтенсивність та є досить протяжними. Тому на етапі виділення спектрів РОЕ із загального спектрального масиву існували певні труднощі, повязані з необхідністю максимально коректної апроксимації Кв,3та К,2дублетів зазначених 3dелементів у досить широкому діапазоні енергій. Було встановлено, що найкраща апроксимація досягається в тому випадку, коли форми зазначених дублетів описуються двома функціями Фойгта.
Рис. 1. Рентгенівський емісійний спектр К,3ліній та КММ РОЕ Fe
Рис. 2. Виділений рентгенівський емісійний спектр КММ РОЕ Fe
Рис. 3. Рентгенівський емісійний спектр Кб,ліній та КLМ РОЕ Fe
Рис. 4. Виділений рентгенівський емісійний спектр КLМ РОЕ Fe
Крім того, на високоенергетичному схилі Клінії розташовані короткохвильові К,4сателіти (переходи КL,3L,3L,3 ), які також апроксимувалися за допомогою двох функцій Фойгта (див. рис. 3). Параметри функцій Фойгта підбиралися таким чином, щоб апроксимуюча крива максимально точно співпадала з експериментальними точками як на низькоенергетичному, так і на високоенергетичному краях Кв,3і Кб,2ліній. Інтенсивності діаграмних ліній (І(Кв,3), І(Кб,2)) визначалися як площі під їх експериментальними контурами. Типові виділені спектри КММ і КLM РОЕ Fe, на яких вказано розраховані в роботі напівемпіричні значення енергій максимумів інтенсивностей окремих типів КMiMj та КLiMj радіаційних Оже (РО)переходів, представлено на рис. 2 та рис. 4. Інтенсивності спектрів КММ і KLM РОЕ (І(КММ), I(KLM)) визначалися як площі під їх експериментальними контурами. Відносні інтенсивності спектрів обох типів РОЕ (ч(КММ), ч(КLМ)) зазначених 3dелементів визначалися як відношення інтенсивностей спектрів РОЕ до інтенсивностей відповідних діаграмних Кв,3та Кб,2ліній:
ч(КММ) = І(КММ) / І(Кв,3), ч(КLМ) = І(КLМ) / І(Кб,).
Встановлено, що для 3dелементів Cr, Fe, Co, Ni, Cu енергетичні області, в яких експериментально спостерігаються спектри КММ і КLM РОЕ, узгоджуються з розрахованими в роботі напівемпіричними значеннями енергій максимумів інтенсивностей окремих типів КМiМj та КLiMj РОпереходів. Зясовано, що РОпереходи типу КM,3M,5, КM,5M,5 та КL,3M,5, що призводять до виникнення в кінцевому стані 3dвакансій, енергетично розташовані в контурах Кв,3та Кб,2ліній відповідно. Тому такі РОпереходи експериментально не виділяються і, як наслідок, не надають внеску до експериментально визначених відносних інтенсивностей спектрів КММ та КLM РОЕ 3dелементів.
Визначені в даній роботі експериментальні значення відносних інтенсивностей спектрів КММ та KLM РОЕ ч(КММ), ч(КLМ) Cr, Fe, Co, Ni, Cu а також теоретичні [1,2] та експериментальні значення [2-5] інших авторів для широкого кола елементів наведено на рис. 5, 6.
Рис. 5. Залежність теоретичних та експериментальних значень ч(КММ) від порядкового номеру Z елемента
● дана робота
■ теоретичні значення [1]
▲ теоретичні значення [2]
+ експериментальні значення [2-4]
Рис. 6. Залежність теоретичних та експериментальних значень ч(КLМ) від порядкового номеру Z елемента
● дана робота
■ теоретичні значення [1]
+ експериментальні значення [3,5]
У вставках рис. 5 та рис. 6 окремо представлено експериментально отримані в даній роботі величини ч(КММ) і ч(КLМ) для 3dелементів а також теоретичні значення [1,2]. Видно, що отримані величини ч(КММ) для Cr, Fe, Co, Ni, Cu систематично менші (в 23 рази) за дані теоретичних розрахунків [1]. Однак, отримані величини ч(КММ) краще узгоджуються з даними теоретичних розрахунків [2], що виконувались без урахування РОпереходів типу КМ,3М,5 і КМ,5М,5, та з експериментальними значеннями іншими авторів [2-4] (див. рис. 5). Експериментально визначені в роботі величини ч(КLМ) для Cr, Fe, Co, Ni є систематично дещо меншими за дані теоретичних розрахунків [1] (в середньому в 1.2 рази), хоча в цілому значно краще узгоджуються з теоретичними результатами, ніж дані інших авторів [3,5] (див. рис. 6). Можливі причини вказаних розбіжностей можуть бути зумовлені, по-перше, систематичним неврахуванням в експерименті деякої частини інтенсивності спектрів обох типів РОЕ в низькоенергетичній області, яка виходить на рівень фону; по-друге, неможливістю реєстрації КM,3M,5, КM,5M,5 та КL,3M,5 РОпереходів, які накладаються на високоінтенсивні частини контурів Кв,3та К,2ліній. Нарешті, виявлене систематичне перевищення теоретичних значень відносних інтенсивностей обох типів РОЕ над експериментальними може бути повязане з неврахуванням в одноелектронній моделі миттєвого збурення кореляційних ефектів при КММ і КLM автоіонізації атомів 3dелементів. Однак, на підставі отриманих експериментальних значень величин ч(КММ) і ч(КLМ), можна говорити про те, що одноелектронна модель миттєвого збурення в цілому задовільно описує явища КММ та KLM РОЕ в атомах 3dелементів.
У четвертому розділі наведено результати дослідження процесів генерації та розпаду вакансій в Lелектронних оболонках атомів 5dелементів Hf, Ta, W, Re, Os, Ir, Pt за рентгенівськими емісійними Lвспектрами.
У першому підрозділі запропоновано метод визначення парціальної ширини Lрівня ГМ, повязаної з ККпереходами типу LLM, за експериментально визначеними відносними інтенсивностями ліній Lвспектру 5dелементів. Наведено співвідношення, які визначають інтенсивності Lв,15і Lвліній та їх сателітів з урахуванням ККпереходів типу LLM, LLN, LLN, LLN та процесів струшування. З системи рівнянь для інтенсивностей Lв,15і Lвліній та їх сателітів отримано співвідношення, яке дозволяє визначити парціальну ширину Lрівня ГМ, повязану з ККпереходами типу LLM:
(1)
де Г() частина природної ширини Lрівня, повязана з радіаційним переходом типу LМ;
Г() частина природної ширини Lрівня, повязана з радіаційним переходом типу LN;
Г(L) повна природна ширина Lрівня; Г(M) повна природна ширина Mрівня;
g відношення інтенсивності Lлінії разом з сателітами до інтенсивності Lлінії разом з відповідними сателітами, яке визначається експериментально;
а відносна інтенсивність LS сателітів, що визначається експериментально;
РМ ймовірність процесу струшування, при якому створення вакансії в одній з Liпідоболонок може супроводжуватися викидом M,5електрона.
Для визначення парціальної ширини ГМ групи 5dелементів W, Re, Os, Ir, Pt було експериментально досліджено відносні інтенсивності ліній Lвспектру зазначених елементів, за якими визначалися параметри а та g у формулі (1). При розрахунку величини ГМ за форм. (1) відомі літературні дані щодо значень ймовірностей процесів струшування РМ та ширини рівнів Г(L) і Г(M) вважались достовірними, оскільки вони не містять ККширину типу ГМ, а відношення радіаційних ширин Г()/Г() дорівнювало відношенню теоретичних значень швидкостей відповідних переходів.
Обчислені в такий спосіб значення ГМ було порівняно з теоретичними розрахунками, виконаними в наближенні “заморожених” орбіталей. Як виявилось, парціальна ширина Lрівня, повязана з ККпереходами LLM, в ряду 5dелементів W, Re, Os, Ir, Pt монотонно зростає, залишаючись (за винятком Ir) у (2.3ч1.3) рази відповідно меншою, ніж передбачає розрахунок, виконаний у наближенні “заморожених” орбіталей. Зростання парціальної ширини ГМ при збільшенні порядкового номера елементу корелює зі зростанням кінетичної енергії ежектованого Mелектрона (у випадку Pt і Mелектрона), що може свідчити про суттєво багатоелектронний характер LMавтоіонізації атома біля енергетичного порогу LLMККпереходу. Використовуючи отримані експериментальні значення ГМ, було уточнено значення ширин Lрівня Г(L), виходів ККпереходів f, f та виходів флуоресценції щ для 5dелементів W, Re, Os, Ir, Pt.
У другому підрозділі експериментально досліджено відносні інтенсивності ліній Lспектру W при електронному збудженні (діапазон прискорюючих напруг U=(13ч35)кВ). Вперше визначено відносні інтегральні перерізи іонізації L, Lта Lпідоболонок атомів W / та /за експериментальними значеннями відносних інтенсивностей ліній Lспектру. Виявлено, що залежності відношень інтегральних перерізів іонізації Lпідоболонок W від енергії бомбардуючих електронів добре описуються у наближенні класичних бінарних співударів. Отримано значення числових параметрів у напівемпіричній формулі Бете [6], за яких досягається найкраще узгодження між експериментальними значеннями відношень / та / W та обчисленими за цією формулою, яка має вигляд:
(2)
де уі інтегральний переріз іонізації і підоболонки при електронному бомбардуванні;
ni кількість електронів у і підоболонці; аперший борівський радіус;
R=13,61 еВ стала Ридберга; Ei потенціал іонізації і підоболонки;
величина G(е) описується співвідношенням:
(3)
де =Е/Еіперевищення енергії налітаючого електрона Е над потенціалом іонізації Еі відповідної підоболонки; a= 2.979, b= .422, c= 1.527, d= 2.0305, k= .316, f= 0.1545 числові параметри, отримані в даній роботі.
Отримані значення числових параметрів напівемпіричної формули Бете можуть бути рекомендовані для розрахунків інтегральних перерізів іонізації Lпідоболонок 5dелементів при електронному збудженні.
У третьому підрозділі визначено відносні інтегральні перерізи фотоіонізації L, Lта Lпідоболонок атомів 5dелементів W, Re, Os, Ir та Pt за експериментальними значеннями відносних інтенсивностей ліній Lспектру. Встановлено, що для коректного визначення відносних інтегральних перерізів фотоіонізації Lпідоболонок атомів тих 5dелементів, у яких ККпереходи типу LLM енергетично дозволені (Z>73), необхідно попередньо експериментальним шляхом уточнювати значення природної ширини Г(L) та виходів ККпереходів f і f.
У пятому розділі запропоновано модель опису інтенсивностей ліній рентгенівської Мбемісії в атомах 5dелементів. При використанні запропонованої моделі вперше проведено розрахунок відносної інтенсивності МNсателітів Au та експериментально перевірено коректність запропонованої моделі.
У першому підрозділі представлено модель опису інтенсивностей ліній рентгенівської Мбемісії в атомах 5dелементів, яка враховує найбільш важливі канали генерації та міграції вакансій в Мпідоболонках. Зокрема, враховується, що до загального Мбконтуру 5dелементів надають внесок як діаграмні Мб,2лінії (переходи МN,7), так і група сателітних ліній, які випромінюються МN і MX іонізованими атомами (Х=О, Р). Важливо відзначити, що для М,2 ліній, що випромінюються атомами 5dелементів, групи переходів MNN,7N (MNсателіти) відділені на (520)еВ від відповідних М,2ліній, тоді як для переходів MXN,7X (MXсателіти) такі зсуви не перевищують (12)еВ. Це означає, що для таких елементів відповідні МNсателіти, на відміну від МХсателітів, можуть бути виділені з повного Мконтуру.
Запропонована модель дозволяє обчислювати відносну інтенсивність МNсателітів, яка може бути визначена експериментально. Модель враховує усі можливі ККпереходи між Міпідоболонками, процеси струшування та їх каскади, кінцевим результатом яких є виникнення двовакансійних станів. У такому наближенні інтенсивність М,2ліній разом з MXсателітами (І(М,2 + МХ)) (в числах фотонів) описується співвідношенням:
(4)
де Г(,2) парціальна ширина Мрівня, що відповідає радіаційному переходу типу МN,7;
Г(M) повна ширина Mрівня; Mі інтегральний переріз фотоіонізації Mі підоболонки (і=1ч5);
ймовірність процесу струшування, при якому поява вакансії в Міпідоболонці супроводжується ежекцією одного з X електронів;
GMiкоефіцієнт міграції вакансій в М оболонці, який визначається співвідношенням:
(5)
де fijXвихід ККпереходу типу MiMjX, при якому вакансія переходить з Мідо Mjпідоболонки (ji), а один з Xелектронів вилітає з атома;
МiMj вихід флуоресценції для радіаційного переходу типу MiMj.
Інтенсивність окремої групи МNkсателітів (І(МNk)) (в числах фотонів) визначається співвідношенням:
(6)
де коефіцієнт міграції вакансій в М оболонці, який враховує усі можливі КК переходи між Міпідоболонками, процеси струшування та їх каскади, що призводять до двократної МNkіонізації атому (k=1ч7) при створені первинної вакансії в Мі підоболонці;
Г(Nk) повна ширина Nk рівня.
Таким чином, повна інтенсивність МNсателітів (I(МN)) визначається як сума інтенсивностей усіх груп МNkсателітів:
(7)
Відносна інтенсивність МNсателітів (S) визначалась як відношення інтенсивності зазначених сателітів до інтенсивності відповідних М,2ліній разом з МХсателітами: S=I(МN)/І(М1,2+МХ).
У другому підрозділі для перевірки коректності запропонованої моделі опису інтенсивностей ліній рентгенівської Мбемісії в атомах 5dелементів експериментально було визначено відносну інтенсивність МNсателітів Au при збудженні вторинних Мспектрів поліхроматичним випромінюванням рентгенівських трубок типу БХВз Cr та Cu анодами. Оцінка частини фотонів вторинного Мбспектру Au, яка при таких умовах генерується гальмівним спектром, по відношенню до частини, яка збуджується Кта Квлініями Cr та Cu, не перевищує 3%. Отже, можна вважати, що збудження Мбспектрів Au практично здійснювалося характеристичним випромінюванням Ксерії Cr та Cu. Типовий спектр Мб,ліній з МХсателітами та МNсателітів Au при збудженні випромінюванням Cu аноду представлено на рис.7.
Рис. 7. Рентгенівський емісійний спектр Мб, ліній з МХсателітами та МNсателітів Au при збудженні випромінюванням Cu аноду
Встановлено, що отримані експериментальні значення відносної інтенсивності МN сателітів Sб добре узгоджуються з розрахованими за запропонованою в роботі моделлю. Зокрема, розбіжність між розрахованими значеннями величин Sб та експериментально визначеними не перевищує 5%. Такий результат свідчить про коректність запропонованої моделі опису інтенсивностей ліній рентгенівської Мбемісії. Також виявлено, що головний внесок у повну інтенсивність МNсателітів Au надають групи сателітів, що повязані з радіаційними переходами в MN,7іонізованих атомах. Зазначені групи сателітів складають більш ніж 85% від повної інтенсивності усіх груп МNсателітів Au. Отже, розроблена модель може бути використана для визначення внесків різних кратноіонізованих станів у повну інтенсивність МNсателітів 5dелементів. В подальшому запропонована модель опису інтенсивностей ліній рентгенівської Мбемісії може бути використана для визначення характерних атомних параметрів 5dелементів, зокрема відносних інтегральних перерізів іонізації Мпідоболонок.
ВИСНОВКИ
Вперше виконано систематичне експериментальне дослідження рентгенівських емісійних спектрів радіаційного КММ і КLM Ожеефекту в атомах 3dелементів Cr, Fe, Co, Ni, Cu. Виявлено систематичне перевищення теоретичних значень відносних інтенсивностей радіаційного КММ і КLM Ожеефекту над експериментальними, що може бути зумовлене як неможливістю реєстрації КM,3M,5, КM,5M,5 та КL,3M,5 радіаційних Ожепереходів, які накладаються на високоінтенсивні частини контурів Кв,3та К,2ліній відповідно, так і неврахуванням в одноелектронній моделі миттєвого збурення кореляційних ефектів при КММ і КLM автоіонізації атомів 3dелементів. Зроблено висновок, що одноелектронна модель миттєвого збурення в цілому задовільно описує явища радіаційного КММ і КLM Ожеефекту в атомах 3dелементів.
Запропоновано метод визначення парціальної ширини Lрівня ГМ, повязаної з переходами КостераКроніга типу LLM, за експериментально визначеними відносними інтенсивностями ліній Lвспектру 5dелементів. Виявлено, що парціальна ширина ГМ в ряду елементів W, Re, Os, Ir, Pt монотонно зростає, залишаючись (за винятком Ir) у (2.3ч1.3) рази меншою, ніж передбачає розрахунок, виконаний у наближенні “заморожених” орбіталей. Зростання парціальної ширини ГМ при збільшенні порядкового номеру елементу корелює зі зростанням кінетичної енергії ежектованого Mелектрона (у Pt і Mелектрона), що може свідчити про суттєво багатоелектронний характер LMавтоіонізації атома біля енергетичного порогу LLMпереходу КостераКроніга.
Вперше визначено відносні інтегральні перерізи іонізації Lпідоболонок атомів W / та /при електронному бомбардуванніза експериментальними значеннями відносних інтенсивностей ліній Lспектру. Виявлено, що залежності відношень інтегральних перерізів іонізації L, Lта Lпідоболонок W від енергії бомбардуючих електронів добре описуються у наближенні класичних бінарних співударів. Отримано значення числових параметрів у напівемпіричній формулі Бете, за яких досягається найкраще узгодження між експериментальними значеннями відношень / та / W та обчисленими за цією формулою.
Визначено відносні інтегральні перерізи фотоіонізації Lпідоболонок атомів 5dелементів W, Re, Os, Ir та Pt за експериментально визначеними відносними інтенсивностями ліній Lспектрів. Встановлено, що для коректного визначення відносних інтегральних перерізів фотоіонізації Lпідоболонок атомів 5dелементів, у яких переходи КостераКроніга типу LLM енергетично дозволені (Z>73), необхідно попередньо експериментальним шляхом уточнювати значення природної ширини Г(L) та виходів переходів КостераКроніга f, f.
Запропоновано модель опису інтенсивностей ліній рентгенівської Мбемісії в атомах 5dелементів, яка враховує найбільш важливі канали генерації та міграції вакансій в Мпідоболонках. При використанні запропонованої моделі вперше проведено розрахунок відносної інтенсивності МNсателітів Au.
Вперше виконано експериментальне дослідження відносної інтенсивності МNсателітів Au при різних енергіях іонізуючих фотонів. Виявлено, що отримані експериментальні значення відносної інтенсивності МNсателітів Au узгоджуються з розрахованими за запропонованою в роботі моделлю.
Використана література
1. Scofield J.H. Exchange corrections of K Xray emission rates // Phys. Rev. A. . V. 9, № 3.
P. 1041.
. KeskiRahkonen O., Ahopelto J. K to M radiative Auger effect in transition metals. II // J. Phys. C. 1980. V. 13, № 4. P. 471.
. Muhleisen A., Budnar M. KLM and KMM radiative Auger effect from Kr and Xe // Phys. Rev. A. . V. 54, № 5. P. 3852.
. Herren Ch., Dousse J.Cl. Highresolution measurements of KMM radiative Auger effect in mediummass atoms // Phys. Rev. A. . V. 53, № 2. P. 717.
. Herren Ch., Dousse J.Cl. Experimental evidence for the KLM radiative Auger effect in mediummass atoms // Phys. Rev. A. . V. 56, № 4. P. 2750.
6. Iriarte D.J., Di Rocco H.O. Electron impact ionization crosssections for atoms and ions: a semiempirical study of trends and regularities // II. Nuovo Cimento..V.20D, №6. P. 731.
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ЗДОБУВАЧЕМ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Боровой Н.А., Ищенко Р.Н., Шияновський В.И. Парциальная ширина Lуровня, связанная с переходом КостераКронига LLM в атомах элементов W, Re, Os, Ir, Pt // Оптика и спектроскопия. . Т. 95, № 4. С. 566.
Боровий М.О., Іщенко Р.М. Напівемпіричне визначення відносних перерізів фотоіонізації Lпідоболонок атомів елементів Hf, W, Re, Os, Ir та Pt // Вісник Київського університету. Серія фіз.мат. науки. 2003. № 4. С. 363.
Borovoy M.O., Ischenko R.M., Shyyanovkyi V.I. Integral cross sections of ionization of Lsubshells of tungsten atoms under electron bombardment near energetic threshold // Ukrainian journal of physics. . V. 49, № 1. P. 2125.
Боровий М.О., Іщенко Р.М., Степаніщев М.Б. Особливості радіаційного КММ Ожеефекту в 3dметалах Cr, Fe, Co, Ni та Cu // Вісник Київського університету. Серія фіз.мат. науки. 2004. № 3. С. 36975.
Borovoy M.O, Ischenko R.M., Shiyanovskiy V.I. Мб Xray emission spectrum of multiionized Au atoms // Functional Materials. . V. 13, № 1. P. 150153.
Боровий М.О., Іщенко Р.М., Степаніщев М.Б. Рентгенівські емісійні Мбта Мвспектри кратноіонізованих атомів Au // Вісник Київського університету. Серія фіз. мат. науки. . № 2. С. 361369.
Ischenko R.M. Xray emission highresolution Lб and Lв spectra of Hf, Ta, W, Re and Os atoms // III International Young Scientists Conference of “Problems of Optics and High Technology Material Science SPO 2002”. Scientific works. Kyiv, 2002. P. 186.
Borovoy M.O., Ischenko R.M. Highresolution Xray emission spectra of the radiative Auger effect in Cr, Fe, Co and Ni atoms // IV International Young Scientists Conference of “Problems of Optics and High Technology Material Science SPO 2003”. Scientific works. Kyiv, 2003. P.85.
Borovoy M.O., Ischenko R.M. Integral ionization cross sections of Lsubshells of tungsten atoms // IV International Young Scientists Conference of “Problems of Optics and High Technology Material Science SPO 2003”. Scientific works. Kyiv, 2003. P. 90.
Borovoy M.O., Ischenko R.M. Ionization cross sections of Lsubshells of heavy elements by electron impact and photoionization // 11th Young Scientists Conference on Astronomy and Space Physics. Abstracts. Kyiv, 2004. P. 61.
Borovoy M.O., Ischenko R.M., Stepanischev M.B. Xray Memission intensity of multiionized Au, Pb and Bi atoms by photoabsorption // V International Young Scientists Conference of “Problems of Optics and High Technology Material Science SPO 2004”. Scientific works. Kyiv, 2004. P. 122.
Borovoy N.A., Ischenko R.M., Shyanovskyi V.I. Xray emission Lвspectra of tungsten atoms under electron impact near the threshold // 20th International Conference X05: Xray and InnerShell Processes. Abstracts. Melbourne (Australia), 2005. P. 175.
Borovoy N.A., Ischenko R.M. KLM and KLL radiative Auger effect in Cr, Fe, Co and Ni atoms // 20th International Conference X05: Xray and InnerShell Processes. Abstracts. Melbourne (Australia), 2005. P. 186.
Borovoy N.A., Ischenko R.M. The ratios of Lsubshells ionization cross sections of tungsten atoms under electron impact nearthreshold // XXIV International Conference on Photonic, Electronic and Atomic Collisions ICPEAC 2005. Book of abstracts of contributed papers. Rosario (Argentina), 2005. V. 1. P. 241.
Ischenko R.M., Borovoy M.O. Model of Xray Memission in atoms of heavy elements // 13th Open Young Scientists Conference on Astronomy and Space Physics. Abstracts. Kyiv, 2006. P. 142.
Анотації
Іщенко Р.М. Особливості автоіонізаційних процесів у Lта Mелектронних оболонках атомів 3dта 5dелементів. Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізикоматематичних наук за спеціальністю 01.04.07 фізика твердого тіла. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2006.
В роботі досліджено особливості таких автоіонізаційних процесів, як радіаційний Оже-ефект (РОЕ) та переходи КостераКроніга (КК) за спектрами рентгенівської К, Lв та Mбемісії 3dта 5d елементів.
Вперше виконано систематичне експериментальне дослідження відносних інтенсивностей рентгенівських емісійних спектрів КММ і КLM РОЕ в атомах 3dелементів Cr, Fe, Co, Ni, Cu. На підставі отриманих експериментальних значень відносних інтенсивностей спектрів обох типів РОЕ зроблено висновок, що одноелектронна модель миттєвого збурення в цілому задовільно описує явища КММ та KLM РОЕ в атомах 3dелементів. Запропоновано метод визначення парціальної ширини Lрівня ГМ, повязаної з ККпереходами типу LLM, за експериментально визначеними відносними інтенсивностями ліній Lвспектру 5dелементів. Виявлено, що парціальна ширина ГМ в ряду елементів W, Re, Os, Ir, Pt монотонно зростає, залишаючись (за винятком Ir) у (2.3ч1.3) рази меншою, ніж передбачає розрахунок, виконаний у наближенні “заморожених” орбіталей. Зростання парціальної ширини ГМ при збільшенні порядкового номеру елементу корелює зі зростанням кінетичної енергії ежектованого Mелектрона (у Pt і Mелектрона), що може свідчити про суттєво багатоелектронний характер LMавтоіонізації атома біля енергетичного порогу LLM ККпереходу. Запропоновано модель опису інтенсивностей ліній рентгенівської Мбемісії в атомах 5dелементів, яка враховує найбільш важливі канали генерації та міграції вакансій в Мпідоболонках. При використанні запропонованої моделі вперше проведено розрахунок відносної інтенсивності МNсателітів Au та експериментально перевірено коректність запропонованої моделі.
Ключові слова: радіаційний Ожеефект, перехід КостераКроніга, парціальна ширина ГМ, відносні інтегральні перерізи іонізації Lпідоболонок, модель рентгенівської Мбемісії.
Ищенко Р.Н. Особенности автоионизационных процессов в Lи Mэлектронных оболочках атомов 3dи 5dэлементов. Рукопись.
Диссертация на соискание учёной степени кандидата физикоматематических наук по специальности 01.04.07 физика твёрдого тела. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2006.
В работе исследованы особенности таких автоионизационных процессов, как радиационный Ожеэффект (РОЭ) и переходы КостераКронига (КК) с помощью спектров рентгеновской К, Lв и Mб эмиссии 3dи 5d элементов.
Впервые выполнено систематическое экспериментальное исследование относительных интенсивностей рентгеновских эмиссионных спектров КММ и КLM РОЭ в атомах 3dэлементов Cr, Fe, Co, Ni, Cu. Установлено систематическое превышение теоретических значений относительных интенсивностей спектров КММ и КLM РОЭ над экспериментальными, что может быть связано как с невозможностью регистрации КM,3M,5, КM,5M,5 и КL2,3M,5 радиационных Ожепереходов, которые накладываются на высокоинтенсивные части профилей Кв,3и К,2линий, так и с тем, что одноэлектронная модель мгновенного возмущения не учитывает корреляционные эффекты при КММ и КLM автоионизации атомов 3dэлементов. На основании полученных экспериментальных значений относительных интенсивностей спектров КММ и КLM РОЭ Cr, Fe, Co, Ni, Cu сделан вывод о том, что одноэлектронная модель мгновенного возмущения в целом удовлетворительно описывает КММ и КLM РОЭ в атомах 3dэлементов.
Предложен метод определения парциальной ширины Lуровня ГМ, связанной с ККпереходами типа LLM, на основании экспериментально определённых относительных интенсивностей линий Lвспектра 5dэлементов. Выяснено, что парциальная ширина ГМ в ряду элементов W, Re, Os, Ir, Pt монотонно возрастает, оставаясь (за исключением Ir) в (2.3ч1.3) раза ниже, чем предсказывает расчёт, выполненный в приближении “замороженных” орбиталей. Увеличение парциальной ширины ГМ при увеличении порядкового номера элемента совпадает с ростом кинетической энергии вылетающего Mэлектрона (у Pt и Mэлектрона), что может свидетельствовать о существенно многоэлектронном характере LMавтоионизации атома около энергетического порога LLM КК перехода.
Впервые определены относительные интегральные сечения ионизации Lподоболочек атомов W / и / при электронном ударе на основании экспериментально определённых значений относительных интенсивностей линий Lспектра. Установлено, что зависимости относительных интегральных сечений ионизации Lподоболочек W / та /от энергии налетающих электронов хорошо описываются в приближении классических бинарных соударений. Определены относительные интегральные сечения фотоионизации Lподоболочек атомов 5dэлементов W, Re, Os, Ir, Pt на основании экспериментально полученных значений относительных интенсивностей линий Lспектра. Установлено, что для корректного определения относительных интегральных сечений фотоионизации Lподоболочек атомов 5dэлементов, в которых энергетически разрешены ККпереходы типа LLM, необходимо вначале экспериментальным методом уточнять значения природной ширины Г(L) и выходов ККпереходов f и f.
В работе предложена модель описания интенсивностей линий рентгеновской Мбэмиссии в атомах 5dэлементов, которая учитывает основные каналы генерации и миграции вакансий в Мподоболочках. При использовании предложенной модели впервые выполнено расчёт относительной интенсивности МNсателлитов Au и экспериментально проверено корректность предложенной модели.
Ключевые слова: радиационный Ожеэффект, переход КостераКронига, парциальная ширина ГМ, относительные интегральные сечения ионизации Lподоболочек, модель рентгеновской Мбэмиссии.
Ischenko R.M. Features of the autoionization processes in L and Melectronic shells of atoms of 3dand 5delements. Manuscript.
Thesis for the candidate degree in physics and mathematics according to the speciality 01.04.07 solid state physics. Kiev Taras Shevchenko National University, Kiev, 2006.
In work features of such autoionization processes, as radiative Auger effect (RAE) and CosterKronig (CK) transitions using Xray spectra of K, Lвand Mбemission of 3dand 5delements are investigated.
For the first time the regular experimental investigation of relative intensities of Xray emission spectra of КMM and KLM RAE in atoms of 3delements Cr, Fe, Co, Ni, Cu is performed. On the basis of the received experimental values of relative intensities of spectra of KMM and KLM RAE the conclusion is made that the oneelectronic model of instant perturbation as a whole well describes КMM and KLM RAE in atoms of 3delements. The method of determination of partial width of L levelГМ, connected to CKtransitions LLM, using experimentally determined relative intensities of lines of Lвspectrum of 5delements is offered. It is found, that partial widthГМ in the field of elements W, Re, Os, Ir, Pt monotonously grows, remaining (except for Ir) in (2.3ч1.3) time is lower than calculation executed in approximation of “frozen” orbitals. The enhancement of partial widthГМ at increase in a serial number of an element coincides with growth of kinetic energy taking off Melectron (at Pt else Melectron) that can testify to essentially multielectronic character ofLMautoionization of atom near energetic threshold of LLM CK transition. In work the model of the description of the intensities of Xray Mбemission lines in atoms of 5delements, which takes into account the basic channels of generation and migration of vacancies in Msubshells, is suggested. Using the suggested model for the first time it is carried out calculation of relative intensityof МNsatellitesof Au and checked experimentally up a correctness of the suggested model.
Key words: radiative Auger effect, CosterKronig transition, partial width ГМ, relative integral ionization cross sections of Lsubshells, model of Xray Мб emission.