合理的半高宽.pptx
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1、第第9章章 数据处理方法数据处理方法1.1.谱图分析谱图分析2.2.谱图修正谱图修正3.3.谱峰拟合谱峰拟合4.4.数值方法数值方法9.1、谱图分析、谱图分析 鉴别谱峰鉴别谱峰数据:全谱(数据:全谱(Survey Scan)方法:自动方法:自动/手动按照能量范围或元素手动按照能量范围或元素工具:标准谱图手册、数据库工具:标准谱图手册、数据库化学态分析化学态分析XPS Web 数据库:数据库:http:/srdata.nist.gov/XPS/鉴别谱峰(按元素)鉴别谱峰(按元素)鉴别谱峰(按能量范围)鉴别谱峰(按能量范围)自动谱峰识别自动谱峰识别Auto-Peak ID9.2、谱图修正、谱图修正
2、数据平滑:数据平滑:Savitzky-Golay,傅立叶滤波傅立叶滤波本底去除:线性本底去除:线性,Shirley,Tougaard微分与积分微分与积分去卷积(去卷积(Deconvolution)校正荷电位移校正荷电位移谱图比较谱图比较/覆盖覆盖,归一化谱图归一化谱图9.2.1、数据平滑、数据平滑实验谱图中包含有测量随机噪声。实验谱图中包含有测量随机噪声。数据平滑的目的就是这些高频噪声成分而不失真地保数据平滑的目的就是这些高频噪声成分而不失真地保留原始谱图中包含的涉及峰高和峰型的所有信息。提留原始谱图中包含的涉及峰高和峰型的所有信息。提高谱线的信噪比。高谱线的信噪比。存在两种基本的平滑方法:使
3、用卷积平滑函数与应用存在两种基本的平滑方法:使用卷积平滑函数与应用傅里叶分析的频率滤波。傅里叶分析的频率滤波。常用第一种平滑方法,尤其是多点移动平滑。常用第一种平滑方法,尤其是多点移动平滑。最常用的卷积程序是三次最常用的卷积程序是三次/四次函数四次函数Savitzky-Golay,其次可采用高斯函数。,其次可采用高斯函数。当平滑点数取谱图中可分辨的最窄峰的当平滑点数取谱图中可分辨的最窄峰的FWHM所含的所含的数据点数时,数据点数时,Savitzky-Golay函数效果最佳,失真低。函数效果最佳,失真低。9.2.2、本底去除、本底去除在在XPS谱和谱和AES直接谱中,通常为较小的谱峰叠加在直接谱
4、中,通常为较小的谱峰叠加在大的本底之上。如果要检查谱峰的细节,在某些情况大的本底之上。如果要检查谱峰的细节,在某些情况下就需要进行本底去除(如定量时测量谱峰强度时)。下就需要进行本底去除(如定量时测量谱峰强度时)。最简单的本底去除方法是在用户感兴趣的谱峰两端指最简单的本底去除方法是在用户感兴趣的谱峰两端指定点间作直线定点间作直线线性。线性。线性本底通常误差较大,是非物理的。线性本底通常误差较大,是非物理的。线性本底的改进涉及到的物理真实逼近线性本底的改进涉及到的物理真实逼近 Shirly本底。本底。线性本底线性本底l使用最普遍的非线性背景扣除方法使用最普遍的非线性背景扣除方法l该方法认为能量损
5、失是常数该方法认为能量损失是常数,谱线上任谱线上任一点由非弹性散射电子引起的背景一点由非弹性散射电子引起的背景,只只来源于更高动能电子的散射来源于更高动能电子的散射,正比于更正比于更高动能的积分光电子强度高动能的积分光电子强度(面积面积)l所以任一能量的本底都正比于光电子所以任一能量的本底都正比于光电子能谱中具有较高能量电子的总数目。能谱中具有较高能量电子的总数目。lB(x)=b+(a-b)Q/(P+Q)式中:式中:P+Q 为扣除背景后峰的总面积;为扣除背景后峰的总面积;Q 为动能为动能E 以上的光电子的积分强度以上的光电子的积分强度l因为背景因为背景B(x)是未知的待求量是未知的待求量,开始
6、无开始无法计算面积法计算面积P和和Q,为此首先用常数背为此首先用常数背景景 B1 作为初值作为初值,计算出计算出P、Q后再计后再计算出新的背景算出新的背景,如如B2,如此反复迭代如此反复迭代,直至收敛为止。直至收敛为止。非线性本底非线性本底-Shirley MethodSmart backgroun Shirley background Smart background Smart本底本底源自于源自于Shirley本底,但反复调整本底位置使得本底,但反复调整本底位置使得本底不跑到数据曲线之上。本底不跑到数据曲线之上。这尤其适用于有较宽能量范围这尤其适用于有较宽能量范围的双线谱峰定量。的双线谱峰
7、定量。9.2.3、微分谱、微分谱(Derivative Spectrum)微分谱提供了一种在某微分谱提供了一种在某些情况下简单快速地确些情况下简单快速地确定峰位的有用方法。定峰位的有用方法。二次微分谱的负峰位近二次微分谱的负峰位近似对应于原始谱中重叠似对应于原始谱中重叠峰的位置。峰的位置。9.2.4、荷电校正方法、荷电校正方法在实际的在实际的XPS分析中,一般采用分析中,一般采用外标法外标法或或内标法内标法进进行荷电位移校正。行荷电位移校正。外标法:在实验条件下,根据试样表面吸附或沉外标法:在实验条件下,根据试样表面吸附或沉积元素谱线的结合能,测出表面荷电电势,然后积元素谱线的结合能,测出表面
8、荷电电势,然后确定其它元素的结合能。确定其它元素的结合能。碳外标:用真空系统中最常见的外来污染碳氢化合物中碳外标:用真空系统中最常见的外来污染碳氢化合物中碳的碳的C 1s的结合能作为参考,常用的结合能作为参考,常用284.6 eV至至285.0eV作作为参考结合能。近年来为参考结合能。近年来284.8 eV较为流行。较为流行。以测得的以测得的C1s谱线的结合能与参考值之差为荷电校正值谱线的结合能与参考值之差为荷电校正值,来校正,来校正谱图中其它谱峰的测量结合能值。谱图中其它谱峰的测量结合能值。尽管外来污染碳作静电荷电校正存在局限性和不确定性,但它仍尽管外来污染碳作静电荷电校正存在局限性和不确定
9、性,但它仍是最方便和最常用的技术。是最方便和最常用的技术。“污染碳污染碳”的的C 1s结合能比较结合能比较C(1s)BE of HydrocarbonsC(1s)BE of HydrocarbonsC(1s)BE of HydrocarbonsC(1s)BE of Hydrocarbons元素元素自然氧化物自然氧化物离子刻蚀金属离子刻蚀金属BEBE差差元素元素自然氧化物自然氧化物离子刻蚀金属离子刻蚀金属BEBE差差Ag285.5284.70.8Nb285.1284.90.2Al286.3285.11.2Ni285.4284.90.5As284.6284.7-0.1Pb285.6285.20.4
10、FOB284.6285.2-0.6Pd285.3284.21.1Be285.6284.41.2Re284.5285.0-0.5Bi285.4284.80.6Rh284.6284.0*0.6Cd286.0285.01Sb285.0284.40.6FOCo285.5284.41.1Sc285.9286.8*-0.9Cr285.1284.90.2Se284.3*284.20.1Cu284.7284.70.0Si285.7284.90.8Fe285.2284.40.8Sn285.2284.80.4Ga286.1285.60.5Ta284.8284.60.2Ge285.7284.51.2Te284.82
11、84.20.6Hf286.2286.10.1Tl285.4285.20.2FOIn285.4284.90.5V285.1285.2-0.1FOIr285.4285.40.0W285.0285.1-0.1Mg286.5284.42.1FOY286.7286.70.0FOMn284.8286.3-1.5Zn285.8284.90.9Mo284.8285.2-0.4Zr285.9285.40.5惰性气体外标:向样品注入惰性气体外标:向样品注入Ar作外标物有良好的效果。作外标物有良好的效果。Ar具有极好的化学稳定性,适合于具有极好的化学稳定性,适合于Ar离子溅射后和深度剖面分析,离子溅射后和深度剖面分
12、析,且操作简便易行。且操作简便易行。荷电校正方法荷电校正方法內标法內标法:利用样品材料中已知状态主成分元素的结合:利用样品材料中已知状态主成分元素的结合能值作为参考值进行荷电校准。能值作为参考值进行荷电校准。碳內标:含碳材料碳內标:含碳材料石墨:石墨:284.5 eVHydrocarbon(芳香芳香):284.6 eVHydrocarbon(脂肪脂肪):285.0 eV衬底参考衬底参考涉及导电衬底上的薄膜研究工作,常以导电衬底元素的结合能作涉及导电衬底上的薄膜研究工作,常以导电衬底元素的结合能作为绝缘覆盖层材料的参考。为绝缘覆盖层材料的参考。9.3、谱峰拟合、谱峰拟合峰拟合可使彼此靠近重叠的峰
13、分别精确测定并且能够峰拟合可使彼此靠近重叠的峰分别精确测定并且能够更精确地定量。同时也能够对具有化学位移的元素不更精确地定量。同时也能够对具有化学位移的元素不同化学态进行准确的分辨和定量。同化学态进行准确的分辨和定量。高分辨高分辨XPS谱的谱峰拟合过程依旧是个艺术、科学、谱的谱峰拟合过程依旧是个艺术、科学、知识和经验的混合体。知识和经验的混合体。谱峰拟合过程受到仪器设计、实验设置谱峰拟合过程受到仪器设计、实验设置 (分析条件分析条件)、峰宽峰宽(FWHM)、峰形、化学位移和样品因素等影响。、峰形、化学位移和样品因素等影响。可对多个相互重叠峰的谱峰拟合可对多个相互重叠峰的谱峰拟合谱峰拟合参数:峰
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