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Tecniche di caratterizzazione ed analisi dei materiali e delle superfici

Nadia Paderno

Ingegneria dei materiali e delle nanotecnologie

Tecniche di caratterizzazione ed analisi dei materiali e delle superfici

Nadia Paderno

Ingegneria dei materiali e delle nanotecnologie

Tema esame 11 feb 11

ES 2

  1. Differenza tra Bremsstrahlung e spettro X caratteristico?

Lo spettro di emissione dei raggi X si ottiene in seguito all'interazione fra un fascio di elettroni incidenti e gli elettroni delle shell interne degli atomi bersaglio. Nello spettro (rivis X) si osservano una componente continua e una caratteristica (picchi netti).

Bremsstrahlung significa radiazione di frenamento ed è continua; d'altro nome, infatti la radiazione è emettonata ovvero degli elettroni del fascio incidente che vengono rallentati e/o deflessi a causa delle interazioni con gli atomi del bersaglio.

I picchi netti dello spettro caratteristico invece, corrispondono all'energia dei fotoni emessi, nel momento in cui un elettrone di un livello esterno decade nello vacancy finemtosi in seguito ad un urto, volto energetico fra elettrone incidente ed elettrone di core. Il valore e la distribuzione dei livelli energetici è caratteristico di ciascun atomo.

Eph = h = Efinale - Einiziale

Prime lettere: dove avviene la ionizzazione; x se l'elettrone decade dalla shell immediatamente successiva, se da quella dopo; numero (pedice) più basso, indica orbitale ad energia più alta della shell.

1) Diagnostica opaca I su Xλα2,? λα1 = ? λβ = ? λ ? λ = ?

E(H) = 8298,9 eV

E(L1) = 951 eV E(Lα) - 73,6 eV

Dove Kα e Vβ sono sempre osservabili e ?E= hλ = h cλ = hcλ (α2) = 2c

E(Kα1) = E(H) - E H = 890,3 eV

N ≈ 1013 mol.

Fs = 3,53 · 10-16

Fs = 3,83 · 10-16

Esercizio

T = 300K

Scenario

θ = ?

P = 10-3mbar

T = 2000 T =300K

ra.t ≈ 200 T = 300K

coefficiente di dis.

Fs = 3,83 · 10-16

wN s specie assorbente è stato osservabile con la

Fs = ∫ dN / ∫ dN

ac-log(1-Θ)

Θ = 0.92

Ricoprimento

Ricoprimento

Esercizio

  1. λσ da collisione
  2. Δ determinate l

22Ek

  1. K

v2tgas

Esercizio

Esercizio

n coll.1/superficie

N = 2,64 1010 molecole/cm3

N · V = N · 2,64 1010 · 8 10-3 = 1,95 108 molecole

2000 e 2533 vedete che partiamo sempre due unità così tante volte con la parola per dire ne viene n

Esercizio slide IR-Raman

Calferima, accorniamento ë 1650 cm-1 165 cm-1

λ? = ?? = D = c / λ = 6,013 1014 cm = 6,096 1013 Hz

E= c / λ = 6,13 1013 cm = 6,096 1013 Hz

C-H stretching accorniamo è 3300 cm-1 3000 1013 C-C stretching è accorciamento

H = 1,6610 · 10-27 kg

14 k3, 3,3,4,5 · 10-26 kg

12C, 1,993, 10-26 kg

λ2 / λ2 = k(/μ)

λ2 = M-H / M+HJ/ = k(M + N / M+N)2

Tdα

C-H + + 3000 · CK2/ = J · J

k = C/2(2J)

Mc, NH M4 M11

30 apr 2013

Esercizio 1

  1. NO Is C. NO di Sf e NO di Sf.
  2. Reprango di due F.
  3. NO. Is C. NO. di Sf e NO, di NOSf godere minima a comportamento morizontale

accania

Assegnazione spettrale CuH0

3300 3000

stretching CONONO CH NOmm tra ie stretching CH per cui è impassibile sequenza. C sp? C può più 3000 cm-1 per C-H stretching p.L’acconciang. è drasticamente proporzionata al numero di morabizioni

Tema 20 sett 2014

ES 3

  1. C2H6
  2. C2GOH2
  3. C3H6

uscita a rì massima ε, shift ≈ frequenza bassano att/att benzenico

C ∆B₁ B₂

CH₃CH₃CH₃Ch₃

Tema esame 14 feb 2014

ES 3

  1. CH₃-CH₃
  2. CH₃-C≡C3 si 1R attiva

SO2 no 1R attiva

C=C si 1R

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lapestiferafuriaally di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Caratterizzazione e analisi dei materiali delle superfici e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Politecnico di Milano o del prof Del Zoppo Mirella Elvira Angela.
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