主题:【求助】寻求做过背散射的前辈!

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guanjun19860820
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我是刚毕业的学生,刚到公司上班,被分到测试中心从事扫描电子显微镜的工作,我以前没接触电镜,想了解具体一下背散射,希望各位前辈多多指导!
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huangtao0307
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我是刚毕业的学生,刚到公司上班,被分到测试中心从事扫描电子显微镜的工作,我以前没接触电镜,想了解具体一下背散射,希望各位前辈多多指导!
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SEM最常用的二個成像探頭﹕
二次探頭﹕二次探頭主要應用在觀察樣品的形貌像
背散探頭﹕背散探頭主要應用在觀察樣品的成份像
guanjun19860820
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谢谢!
能不能具体给给说说背散射的原理.应用等方面的知识?
huangtao0307
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能不能具体给给说说背散射的原理.应用等方面的知识?



半个网客
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我是刚毕业的学生,刚到公司上班,被分到测试中心从事扫描电子显微镜的工作,我以前没接触电镜,想了解具体一下背散射,希望各位前辈多多指导!
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SEM最常用的二個成像探頭﹕
二次探頭﹕二次探頭主要應用在觀察樣品的形貌像
背散探頭﹕背散探頭主要應用在觀察樣品的成份像


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是吗?我以为两者都是看形貌的。
tinytomato
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入射电子与样品表面相互作用可分成弹性散射和非弹性散射两类,前者入射电子的能量几乎没有损失,而后者却有能量损失。

在分析入射电子与样品表面相互作用时,我们把样品原子看作由正离子实埋在电子云中所组成。电子云的电子是价电子或导带电子。它们可以自由运动。正离子实是原子核加上内层束缚电子。因此电子与样品表面的相互作用包括电子与电子、电子与离子实两类作用。

当入射电子与样品自由电子作用时,入射电子损失少许能量使价电子或弱束缚的导带电子速度增加,并最终从样品逸出,而入射电子运动方向变化不大,这些逸出的电子称为二次电子,也称为低能电子。有时价电子也可能被激发到高能级而发生弛豫辐射,即发出阴极荧光。

入射电子与正离子实的作用可分成三种,一是入射电子与离子实中的内层轨道电子作用,把它们打出离子实而进入价电子云,处于激发态的原子会通过弛豫过程发射特征x光或Auger电子而回复到稳定状态;二是电子入射到离原子核很近时受到很强的阻滞场作用而失去能量并改变运动方向,导致产生韧致x光辐射,即发出连续x光谱;三是入射电子接近正离子实时给出很微小的一部分能量和动量,这种能量在样品中形成声子而转成热能,在这种过程中由于原子核相对质量极大而保持静止不动,而入射电子的运动方向却可能受到明显偏转,我们把偏转角大于90°而反射出样品表面的电子称为背散射电子。

除最后一种相互作用属于弹性散射外,其他均属于非弹性散射。实际上扫描电子显微镜中采用的信号往往不是电子单次散射,而是经多次散射及损失能量后的总效应。所以扫描电子显微镜中所用的背散射电子这一术语实际上是指从样品表面逸出前已经受到多次弹性散射包括非弹性散射的电子。
wuthering
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背散射又称原子序数象,自己理解吧
tianguiping
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背散射电子是被固体样品中原子反射回来的一部分入射电子。它又分弹性背散射电子和非弹性背散射电子,前者是指只受到原子核单次或很少几次大角度弹性散射后即被反射回来的入射电子,能量没有发生变化;后者主要是指受样品原子核外电子多次非弹性散射而反射回来的初级电子。
二次电子是被入射电子轰击出来的样品核外电子。       材料不同的电子能谱具有相似的形式。二次电子的能量比较低,一般小于50eV;背散射电子的能量比较高,其约等于入射电子能量E0;在二次电子峰和弹性背散射电子峰之间存在着由非弹性背散射电子组成的背景,在背景上可看到一些微弱的特征能量俄歇电子峰和特征能量损失电子峰。
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