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.
- Агеев В.Н., Бурмистрова О.П., Кузнецов Ю.А. УФН 158, \it 3, 389 (1989)
- Агеев В.Н., Кузнецов Ю.А., Якшинский Б.В. ФТТ 24, \it 2, 349 (1982)
- Агеев В.Н., Бурмистрова О.П., Кузнецов Ю.А. ФТТ 29, \it 6, 1740 (1987)
- Ageev V.N., Burmistrova O.P., Yakshinskii B.V. Surf. Sci. 194, \it 1, 101 (1988)
- Агеев В.Н., Бурмистрова О.П., Кузнецов Ю.А. ФТТ 31, \it 9, 91 (1989)
- Агеев В.Н., Бурмистрова О.П., Кузнецов Ю.А. Поверхность, \it 7, 28 (1988)
- Агеев В.Н., Кузнецов Ю.А. Письма в ЖТФ 16, \it 5, 38 (1990)
- Агеев В.Н., Кузнецов Ю.А., Потехина Н.Д. ФТТ 33, \it 6, 1834 (1991)
- Агеев В.Н., Кузнецов Ю.А., Потехина Н.Д. ФТТ 35, \it 1, 156 (1993)
- Агеев В.Н., Кузнецов Ю.А., Потехина Н.Д. ФТТ 36, \it 5, 1444 (1994)
- Агеев В.Н., Ионов Н.И. ФТТ 11, 11, 3200 (1969)
- Радциг А.А., Смирнов Б.М. Параметры атомов и атомных ионов. Справочник М. (1986). 344 с
- Дей К., Селбин Д. Теоретическая неорганическая химия М. (1976). 576 с
- 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)
- Гупало М.С., Смерека Т.П., Бабкин Г.В., Палюх Б.М. ЖТФ 51, \it 2, 387 (1981)
- Eliezer I., Krindel P. J. Chem. Phys. 57, \it 5, 1884 (1972)
- 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.