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
- 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 = ? λkα ? λkβ = ?
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
- λσ da collisione
- Δ determinate l
22Ek
- 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
- NO Is C. NO di Sf e NO di Sf.
- Reprango di due F.
- 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
- C2H6
- C2GOH2
- C3H6
uscita a rì massima ε, shift ≈ frequenza bassano att/att benzenico
C ∆B₁ B₂
CH₃CH₃CH₃Ch₃
Tema esame 14 feb 2014
ES 3
- CH₃-CH₃
- CH₃-C≡C3 si 1R attiva
SO2 no 1R attiva
C=C si 1R
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