Вышедшие номера
Электронно-стимулированная десорбция атомов щелочных металлов с поверхности окисленного вольфрама
Агеев В.Н.1, Кузнецов Ю.А.1, Потехина Н.Д.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Поступила в редакцию: 25 мая 1995 г.
Выставление онлайн: 20 января 1996 г.

Проводятся анализ и сопоставление результатов, полученных при изучении электронно-стимулированной десорбции (ЭСД) атомов Li, Na, K, Cs из адсорбированных слоев на поверхностях вольфрама, покрытого монослоем кислорода, и толстого слоя окисла вольфрама. Были изучены зависимости выхода q и энергораспределения (ЭР) атомов от энергии Ee облучающих поверхность электронов и от концентрации адсорбированных частиц при разной температуре поверхности. Сделаны выводы о состояниях частиц в разных адсорбированных слоях и предложены модели физических процессов, приводящие к ЭСД атомов из этих слоев. При T=300 K ЭСД атомов Li, Na, K, Cs происходит в результате возбуждения 2sO электронов подложки из хемосорбированных слоев адатомов в ионном состоянии и имеет один пик в ЭР соответствующих атомов при Ee<= 25 eV. При T=77 K в ЭР атомов Li и Cs наблюдаются добавочные пики, а на зависимостях q(Ee) - добавочные пороги появления ЭСД атомов. Показано, что эти пики связаны с ионизацией остовных уровней адсорбированных атомов. При этом в адслоях Li на поверхности окисла при T=77 K ионизируются физически адсорбированные адатомы, а в слоях Cs - хемосорбированные ионы Cs в положении между двумя атомами кислорода поверхности. Анализ спектров ЭСД нейтралей из адсорбированных слоев атомов щелочных металлов выявил сосуществование при T=77 K физически адсорбированных и хемосорбированных состояний в слое Li на поверхности окисла W. Это представляется важным в связи с дискуссией о ионной или ковалентной природе адсорбционной связи атомов щелочных металлов. Показано существование различных механизмов ЭСД атомов из адсорбированных слоев Li и Cs.
  1. Агеев В.Н., Бурмистрова О.П., Кузнецов Ю.А. УФН 158, \it 3, 389 (1989)
  2. Агеев В.Н., Кузнецов Ю.А., Якшинский Б.В. ФТТ 24, \it 2, 349 (1982)
  3. Агеев В.Н., Бурмистрова О.П., Кузнецов Ю.А. ФТТ 29, \it 6, 1740 (1987)
  4. Ageev V.N., Burmistrova O.P., Yakshinskii B.V. Surf. Sci. 194, \it 1, 101 (1988)
  5. Агеев В.Н., Бурмистрова О.П., Кузнецов Ю.А. ФТТ 31, \it 9, 91 (1989)
  6. Агеев В.Н., Бурмистрова О.П., Кузнецов Ю.А. Поверхность, \it 7, 28 (1988)
  7. Агеев В.Н., Кузнецов Ю.А. Письма в ЖТФ 16, \it 5, 38 (1990)
  8. Агеев В.Н., Кузнецов Ю.А., Потехина Н.Д. ФТТ 33, \it 6, 1834 (1991)
  9. Агеев В.Н., Кузнецов Ю.А., Потехина Н.Д. ФТТ 35, \it 1, 156 (1993)
  10. Агеев В.Н., Кузнецов Ю.А., Потехина Н.Д. ФТТ 36, \it 5, 1444 (1994)
  11. Агеев В.Н., Ионов Н.И. ФТТ 11, 11, 3200 (1969)
  12. Радциг А.А., Смирнов Б.М. Параметры атомов и атомных ионов. Справочник М. (1986). 344 с
  13. Дей К., Селбин Д. Теоретическая неорганическая химия М. (1976). 576 с
  14. Ageev V.N., Bernatskiy D.P., Kuznetsov Yu.A., Pavlov V.G., Potekhina N.D., Yakshinskiy B.V. Phys. Low-Dim. Struct. 7, 51 (1994)
  15. Гупало М.С., Смерека Т.П., Бабкин Г.В., Палюх Б.М. ЖТФ 51, \it 2, 387 (1981)
  16. Eliezer I., Krindel P. J. Chem. Phys. 57, \it 5, 1884 (1972)
  17. Куценко Э.Н., Потехина Н.Д. ЖТФ 43, 2, 391 (1973)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.