Cтраница 1
Рентгеновские спектры поглощения связаны с переходом электрона внутр. [2]
Различают рентгеновские спектры поглощения и испускания. В свою очередь спектры испускания делятся на первичные спектры, которые получают путем бомбардировки атомов быстролетящими свободными электронами и рентгенофлуоресцентные спектры, получаемые облучением вещества рентгеновскими квантами. Наибольшее практическое применение имеют рентгенофлуоресцентные спектры. [3]
Особенность рентгеновских спектров поглощения также объясняется фактом связи испускания рентгеновского излучения с внутренними оболочками атома. В результате поглощения рентгеновского кванта атомом может произойти вырывание электрона с одной из внутренних оболочек атома, т.е. процесс фотоионизации. Каждая из полос поглощения соответствует вырыванию электрона из соответствующей оболочки атома. [4]
Исследования рентгеновских спектров поглощения хрома в силицидах [3] показали, что при переходе от одного силицида к другому меняется основной край поглощения хрома - следствие изменения характера окружения атомов хрома атомами кремния. При переходе от низших силицидов к высшим изменяется число связей Сг-Сг, Cr-Si и у CrSi2 появляется преимущественно связь Si-Si. Атомы переходного элемента в соединениях, богатых кремнием, раздвигаются на большие расстояния, что уменьшает степень перекрытия 3d - 4s - 4р - полос. [5]
Структура рентгеновских спектров поглощения многоатомных молекул в твердом состоянии, как правило, богаче флюктуациями, причем значительно более четко выраженными, чем в газах. Однако в большом числе случаев структура спектров поглощения вещества в твердом и в газообразном состояниях тождественна. Это может служить основанием для допущения, что решающее влияние на вид и структуру края поглощения атома в молекуле оказывает его ближайшее окружение. Естественно поэтому, что наилучшее совпадение структур спектров поглощения в различных агрегатных состояниях удается наблюдать для соединений, образующих в твердом состоянии молекулярные решетки. [6]
Чем характеризуются рентгеновские спектры поглощения, каковы их параметры. [7]
Будем рассматривать рентгеновские спектры поглощения атомов хлора и серы лишь в тех хлоридах и сульфидах, для которых известна кристаллическая структура и точно измерены междуатомные расстояния. [8]
Перейдем к рассмотрению экспериментального материала по рентгеновским спектрам поглощения атомов в молекулах в твердых телах, Число работ, посвященных этому вопросу, в настоящее время достаточно велико; особенно оно возросло за последние годы. [9]
Аналогично тому как РЭС связана с рентгеновскими спектрами поглощения и рентгеновской флуоресценцией, метод ФЭС связан с электронными УФ спектрами поглощения и релаксационными процессами фотолюминесценции ( флуоресценции и фосфоресценции) в УФ и видимой областях спектра ( см. учебник Физические методы исследования в химии. [10]
Отметим, что это предположение подтверждается рентгеновскими спектрами поглощения [79], а также, например, расчетом молекулы О2 ( Is) [197], выполненным уже после работ Джолли. [11]
В настоящем обзоре кратко рассматривается механизм возникновения рентгеновских спектров поглощения и испускания для идеального случая свободного атома, а также для металлов и других твердых тел. Описаны методы определения электронных энергетических уровней и истинного распределения электронов на основании рентгеновских спектров. Особое внимание уделено трудностям, которые возникают при интерпретации опытных данных и иногда препятствуют получению однозначных результатов. Вслед за кратким обзором техники эксперимента приводится несколько типичных примеров. [12]
Таким образом, исследование тонкой структуры краев рентгеновских спектров поглощения дает принципиальную возможность определять эффективные заряды т) как свободных, так и входящих в состав молекул атомов, не затрагивая при этом их валентных электронов - как это было бы при использовании для этой цели оптических спектров. [13]
![]() |
Группа параметрических кривых для расчета спектров поглощения самария в SmBe По оси абсцисс отложены соотношения Sm2 и Sm3 на синтетических кривых 3. Обозначения те же, что и на 4. [14] |
Изложенная интерпретация экспериментальных результатов по тонкой структуре рентгеновских спектров поглощения самария в гексабориде в совокупности с предположением о возможном осуществлении в SmB6 электронного обмена между статистически распределенными в эквивалентных кристаллографических позициях решетки разновалентными ионами самария позволяет, как нам кажется, подойти к пониманию особенностей электрофизических свойств этого соединения. [15]