现代物理实验之RBS省公共课一等奖全国赛课获奖课件.pptx
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1、 王广甫 E-mail:guangfu_ 电话:62208271卢瑟福背散射分析卢瑟福背散射分析RutherfordBackscatteringSpectrometry(RBS)当代物理试验当代物理试验之之第1页参考书目参考书目l核分析技术核分析技术赵国庆等,赵国庆等,1989年,年,原子能出版社原子能出版社l离子束分析离子束分析杨福家杨福家1985版版l原子核物理试验方法(下)原子核物理试验方法(下)复旦等复旦等1985版版l粒子同固体物质相互作用(上)王粒子同固体物质相互作用(上)王广厚广厚1988l背散射朱唯干背散射朱唯干1981版版第2页内容内容:一、引言一、引言二、二、RBS分析原理
2、分析原理三、三、RBS试验装置试验装置四、四、RBS应用应用五、总结五、总结六、试验安排六、试验安排第3页一、引言一、引言1、离子与物体相互作用、离子与物体相互作用2、常见离子束分析方法、常见离子束分析方法3、RBS分析及其特点分析及其特点4、RBS发展发展第4页当代物理分析技术大都是经过外场(电磁场、当代物理分析技术大都是经过外场(电磁场、力场等)或粒子与物质相互来对物质元素组成和结构力场等)或粒子与物质相互来对物质元素组成和结构进行分析。进行分析。例:电磁场:扫描隧道显微镜(例:电磁场:扫描隧道显微镜(STM)核磁共振谱仪(核磁共振谱仪(NMR)质谱分析技术(质谱分析技术(MS)力场:原子
3、力显微镜(力场:原子力显微镜(AFM)光子为工具:光子为工具:Raman光谱光谱红外光谱(红外光谱(IR)穆斯堡尔谱穆斯堡尔谱光电子能谱(光电子能谱(XPS)X射线衍射(射线衍射(XRD)X射线荧光(射线荧光(XFA)第5页电子为工具:电子为工具:扫描电子显微镜(扫描电子显微镜(SEM)透射电子显微镜(透射电子显微镜(TEM)低能电子电子衍射(低能电子电子衍射(LEED)中子为工具:中子衍射中子为工具:中子衍射中子活化分析(中子活化分析(NAA).离子为工具:离子为工具:?第6页1、离子与固体相互作用、离子与固体相互作用THEATOMICELECTRONSand/orTHEATOMICNUCL
4、EIInitspassagethroughmatter,anionmayinteractwith第7页第8页TheinteractionofanionwithanatomicelectronispurelyCoulomb(i.e.interactiongovernedbytheCoulombslaw).IONIZATIONtheelectronisejectedfromitsatomicorbitSuchinteractionwillresultin:orATOMICEXCITATIONtheelectronisraisedtoanouterorbitAn ionized/excited at
5、om will eventually return to itsgroundstate,accompaniedbytheemissionofoneormorex-rays/photons.第9页An electron ejected from its atomic orbit is called asecondary electron.It may further ionize or exciteanother atom,resulting in the emission of more x-rays/photons.An secondary electron may also be dece
6、lerated by thecoulombfieldofanucleus,losingpartorallitsenergyinformofbremsstrahlung(brakingradiation).二次电子和轫致辐射二次电子和轫致辐射第10页TheinteractionofanionwithanatomicnucleuscanbeCOULOMBELASTICSCATTERINGCOULOMBINELASTICCOLLISIONCOULOMBEXCITATIONNUCLEARINELASTICSCATTERINGNUCLEARTRANSFORMATION第11页离子与原子核相互作用离子与原
7、子核相互作用INTERACTIONFORCEPROCESSEFFECTONPARTICLEEFFECTONNUCLEUSCoulombElasticscatteringChangeofdirection,noreductionofenergyNoeffectCoulombInelasticcollisionDecelerated,losingpartorallofitsenergyintheformofbremssstrahlungNoeffectCoulombCoulombexcitationChangeofdirectionandreductionofenergyExcitedNuclea
8、rInelasticscatteringChangeofdirectionandreductionofenergyExcitedNuclearNuclearreactionTransmutedorabsorbedTransmuted第12页离子与固体相互作用小结:离子与固体相互作用小结:l离子与核外电子作用:离子与核外电子作用:电离,激发电离,激发l离子与原子核相互作用,离子与原子核相互作用,库仑相互作用,核相互作用库仑相互作用,核相互作用第13页离子束分析作用机制图次级离子质谱Secondary Ion Mass Spectrometry(SIMS)俄歇电子谱Auger Electron S
9、pectrometry(AES)粒子诱发X射线荧光分析Particle Induced X-ray Emission(PIXE)核反应分析Nuclear Reaction Analysis(NRA)卢瑟福背散射分析卢瑟福背散射分析RutherfordBackscatteringSpectrometry(RBS)离子-原子原子作用范围离子-原子核原子核作用范围弹性反冲分析Elastic Recoil Detection(ERD)2、常见离子束分析方法第14页离子与固体相互作用及常见离子束分析方法离子与固体相互作用及常见离子束分析方法电离:产生俄歇电子电离:产生俄歇电子俄歇电子能谱(俄歇电子能谱(
10、AES)产生特征产生特征X射线射线质子荧光分析质子荧光分析(PIXE)散射散射背散射分析背散射分析(RBS),质子弹性散射分析,质子弹性散射分析(PESA)沟道效应沟道效应离子沟道(离子沟道(IC)反冲反冲弹性反冲分析(弹性反冲分析(ERD)核反应核反应核反应分析核反应分析(NRA)透射透射扫描透射离子显微镜(扫描透射离子显微镜(STIM)第15页一、一、引言引言背散射分析就是在一束单能质子、背散射分析就是在一束单能质子、粒粒子或其它重离子束轰击固体表面时子或其它重离子束轰击固体表面时,经过经过探测探测卢瑟福背散射(弹性、散射角大于卢瑟福背散射(弹性、散射角大于90度)度)离子能量分布(能谱)
11、和产额确定样离子能量分布(能谱)和产额确定样品中元素种类(质量数)、含量及深度分品中元素种类(质量数)、含量及深度分布。所以背散射分析通常被称为卢瑟福背布。所以背散射分析通常被称为卢瑟福背散射谱学散射谱学RBS(RutherfordBackscatteringSpectrometry).3、RBS分析及其特点第16页第17页特点:RBS分析及其特点分析及其特点第18页4、背散射分析发展q19,盖革(H.Geiger)和马斯顿(E.Marsden)观察到了粒子散射试验现象卢瑟福散射试验Lord Ernest Rutherford第19页19,卢瑟福(Lord Ernest Rutherford)
12、揭示了该现象,并确立了原子核式结构模型1957年,茹宾(Rubin)首次利用质子和氘束分析搜集在滤膜上烟尘粒子成份1967年,美国测量员5号空间飞船发回月球表面土壤背散射分析结果第20页元素深度分布第21页内容内容:一、引言一、引言二、二、RBS分析原理分析原理三、三、RBS试验装置试验装置四、四、RBS应用应用五、总结五、总结六、试验安排六、试验安排第22页二、RBS分析原理1、运动学因子和质量分辨率2、散射截面和探测灵敏度3、能量损失因子和深度分辨率4、RBS能谱5、能量歧离和探测器能量分辨率 对RBS能谱影响三个基本物理概念第23页二、RBS分析原理当入射离子能量远大于靶中原子结合能当入
13、射离子能量远大于靶中原子结合能(10ev量量级级),并低于与靶原子发生核反应能量并低于与靶原子发生核反应能量(普通普通100kev/amu E 1Mev/amu)时时,离子在固体中沿直离子在固体中沿直线运动线运动,入射离子主要经过与电子相互作用而损失能入射离子主要经过与电子相互作用而损失能量量,直到与原子核发生库仑碰撞被散射后又沿直线回直到与原子核发生库仑碰撞被散射后又沿直线回到表面到表面.在这个背散射过程中包含四个基本物理概念在这个背散射过程中包含四个基本物理概念.它们是它们是:两体弹性碰撞运动学因子两体弹性碰撞运动学因子K微分散射截面微分散射截面 固体阻止截面固体阻止截面 能量歧离能量歧离
14、这四个基本概念是背散射分析理论基础和应用出这四个基本概念是背散射分析理论基础和应用出发点也是限制其应用最终原因发点也是限制其应用最终原因.第24页1、运动学因子和质量分辨率1)运动学因子运动学因子定义:K=E1/E0,其中E0是入射粒子能量(动能),E1是散射粒子能量(动能)。第25页v库仑散射是弹性散射 动能和动量守恒:动能和动量守恒:详细推导参见王广厚-粒子同固体物质相互作用P102)可得:第26页由运动学因子公式能够看出:当入射离子种类(m),能量(E0)和探测角度()一定时,E1与M成单值函数关系。所以,经过测量一定角度散射离子能量就能够确定靶原子质量数M。这就是背散射定性分析背散射定
15、性分析靶元素种类基本原理。第27页MM大,K大,E1大(相同E0)第28页注意:注意:RBS适合用于轻基体上重元素分析,对重适合用于轻基体上重元素分析,对重基体上轻元素不灵敏。基体上轻元素不灵敏。E1第29页2)质量分辨率如E是RBS探测器系统能量分辨率,也就是可分辨背散射离子最小能量差异。那么RBS质量分辨率M为:第30页RBS质量分辨率:M是对样品中靶核质量差异分辨能力。当一靶核质量数与另一靶核质量数M差异小于M时RBS无法将这两种元素分辨开。第31页RBS质量分辨率和以下原因相关:l探测器所在处散射角l探测器能量分辨率El入射离子种类ml入射离子能量E0l靶核质量数M下面探讨这些原因对R
16、BS质量分辨率影响第32页l探测器能量分辨率影响探测器能量分辨率越高,RBS质量分辨率越好。第33页增大,一样M下,K增大,M减小,质量分辨率提升。Kl对质量分辨率影响第34页所以,卢瑟福背散射分析在试验安排上要使尽可能靠近180度。因为越靠近180度,RBS质量分辨率越高。第35页l入射离子种类对质量分辨率影响 因靠近180度,令=-,为一小量,且Mm,则对K因子公式求M偏导数并化减得:第36页m增大,M 减小,RBS质量分辩提升。注意:RBS惯用金硅面垒探测器能量分辨率随m增大变差,所以RBS普通选m为17。重离子做RBS时,可采取磁谱仪或飞行时间谱仪。第37页l入射离子能量对入射离子能量
17、对RBS质量分辨率影质量分辨率影响响入射离子能量入射离子能量E0越高,越高,RBS质量分辨质量分辨率越好。但率越好。但E0太高会产生非卢瑟福散射太高会产生非卢瑟福散射甚至核反应。普通:甚至核反应。普通:p300KeV,13MeV第38页M减小,M 减小,RBS质量分辩提升。所以RBS对重元素质量分辨率差。注意:上面公式条件是mM。lM对RBS质量分辨率影响第39页RBS对重元素质量分辨率较差第40页第41页3)提升背散射质量分辨率方法有:)提升背散射质量分辨率方法有:提升入射离子能量,但入射离子能量过高会使提升入射离子能量,但入射离子能量过高会使入射离子和靶原子发生核反应。故不宜过高。入射离子
18、和靶原子发生核反应。故不宜过高。经过提升离子探测系统能量分辨率,可采取静经过提升离子探测系统能量分辨率,可采取静电分析器或飞行时间技术。电分析器或飞行时间技术。试验安排上要使试验安排上要使 尽可能靠近尽可能靠近180度。度。利用大质量入射离子。但金硅面垒探测器对重利用大质量入射离子。但金硅面垒探测器对重离子能量分辨率较差,所以离子能量分辨率较差,所以M1普通选普通选47。另外:另外:RBS适合用于轻基体上重元素分析,对适合用于轻基体上重元素分析,对重基体上轻元素不灵敏。重基体上轻元素不灵敏。第42页常规常规RBS质量分辨率质量分辨率HeH对轻元素和对轻元素和中重元素分析,中重元素分析,采取采取
19、2MeV4He离离子有较高质量分子有较高质量分辨率,对很轻元辨率,对很轻元素如素如D、T、He和和Li等用质子束等用质子束很好。很好。第43页第44页运动学因子小结:运动学因子小结:K=E1/E0E1=KE0是是RBS定性分析理论基础定性分析理论基础质量分辨率质量分辨率第45页二、RBS分析原理1、运动学因子和质量分辨率2、散射截面和探测灵敏度3、能量损失因子和深度分辨率4、RBS能谱5、能量歧离和探测器能量分辨率 对RBS能谱影响第46页2、散射截面 设Q为打到单元素薄靶上离子总数,d为位于散射角上探测器微分立体角,dQ为此微分立体角中探测器接收到背散射离子数,N为靶原子体积密度(atoms
20、/cm3),t为薄靶厚度(Nt为靶面密度atoms/cm2)。定义微分散射截面为:NtZ1mE0探测器Z2 M1)散射截面定义第47页平均散射截面:因为探测器所张立体角是有限,故取平均散射截面:(其定义式以下)探测器接收到背散射离子数为:第48页2)RBS定量分析原理定量分析原理对于一个详细背散射试验,因为探测器对于一个详细背散射试验,因为探测器所张立体角所张立体角 是能够测量,假如知道散射截是能够测量,假如知道散射截面面。就能够经过测量探测器接收到离子。就能够经过测量探测器接收到离子数数A和入射离子总数和入射离子总数Q由上式计算出靶原子由上式计算出靶原子面密度面密度Nt。这便是。这便是背散射
21、定量分析基本原背散射定量分析基本原理。理。第49页3)卢瑟福散射截面卢瑟福散射条件:卢瑟福散射卢瑟福散射截面公式:截面公式:第50页4)RBS分析灵敏度分析灵敏度因为散射粒子计数因为散射粒子计数A正正比于散射截面比于散射截面,故截面越故截面越大,计数越多,分辨越好大,计数越多,分辨越好减小,E0第51页RBS对重元素探测灵敏度高对重元素探测灵敏度高第52页l提升提升RBS分析灵敏度方法:分析灵敏度方法:微分散射截面正比于Z12。所以用较重入射离子较重入射离子可提升探测灵敏度。微分散射截面正比于Z22。所以重元素探测灵敏度高重元素探测灵敏度高于于分析轻元素。所以,背散射较适合用于轻基体上重元素分
22、析,不适合重基体上轻元素分析。微分散射截面反比于E2。所以背散射分析灵敏度随入射离子能量降低入射离子能量降低而提升。当mM时,将上式按m/M展开,略去高次项,能够得到微分散射截面近似反比于 。所以当散射角减小散射角减小时,散射截面增大很快。所以当质量分辨率不成问题时,可利用此性质适当减小来提升灵敏度。l利用共振散射或非卢瑟福散射利用共振散射或非卢瑟福散射第53页RBS探测灵敏度预计:对2MeV4He离子在探测轻基体(ZM)表面上重元素(Zi)污染时探测灵敏度约为:C表面Au污染,灵敏度可达1012atoms/cm2对厚样品中重杂质元素分析:大约为100ppm第54页二、RBS分析原理1、运动学
23、因子和质量分辨率2、散射截面和探测灵敏度3、能量损失因子和深度分辨率4、RBS能谱5、能量歧离和探测器能量分辨率 对RBS能谱影响第55页3能量损失因子能量损失因子深度分辨率深度分辨率1)能量损失)能量损失在离子在某固体中做直线运动过程中,离子主在离子在某固体中做直线运动过程中,离子主要经过与靶原子电子相互作用而损失能量。定义要经过与靶原子电子相互作用而损失能量。定义离子在单位径迹长度上损失能量离子在单位径迹长度上损失能量为比能量损失或叫作能为比能量损失或叫作能量损失(率)。也叫作量损失(率)。也叫作这种固体阻止本事这种固体阻止本事.第56页在入射路径上:在入射路径上:在出射路径上:在出射路径
24、上:2)能量损失因子定义能量损失定义能量损失后,可确定不后,可确定不一样深度散射一样深度散射出离子同表面出离子同表面散射出离子能散射出离子能量之差。从而量之差。从而建立建立RBS能谱能谱宽度和靶厚度宽度和靶厚度之间关系之间关系第57页这么在同一角度,探测到被靶表面靶原子散射离子这么在同一角度,探测到被靶表面靶原子散射离子能量和被深度能量和被深度x处靶原子散射离子能量之差为:处靶原子散射离子能量之差为:当入射和出射路径上当入射和出射路径上能量损失用一个常量能量损失用一个常量(如平(如平均能量损失率)来代替时得到了均能量损失率)来代替时得到了 E同深度同深度x关系为:关系为:第58页定义:定义:为
25、能量损失因子为能量损失因子,则:,则:这么,由能量损失因子就能够把背散射能谱中能这么,由能量损失因子就能够把背散射能谱中能量坐标换算成深度坐标,并依据不一样深度处能谱高量坐标换算成深度坐标,并依据不一样深度处能谱高度就能够得到元素深度分布。度就能够得到元素深度分布。这是这是RBS元素深度分布元素深度分布原理原理。第59页3)阻止截面及其可加性)阻止截面及其可加性用能量损失来计算能量损失因子缺点是:它随靶元素组成及密度而改变,所以对于详细靶极难查到能量损失率数值。为此引入阻止截面或叫做阻止本事概念。单原子靶材料原子密度为N,一定能量E入射离子在此材料能量损失为。则定义:为此种靶原子对能量E入射离
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