Anwendungen der Elektronen-Energieverlust-Spektroskopie in der Materialwissenschaft
Es werden die physikalischen Grundlagen zur inelastischen Streuung mittelschneller Elektronen im Hinblick auf die Untersuchung des Energieverlustes beschrieben. Die instrumentellen Grundlagen der Energieverlust-Spektroskopie unter besonderer Berücksichtigung des Einsatzes in Transmissionselektron...
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ndltd-DRESDEN-oai-qucosa.de-bsz-ch1-1998000692013-01-07T19:54:45Z Anwendungen der Elektronen-Energieverlust-Spektroskopie in der Materialwissenschaft Falke, Uwe Transmissionselektronenmikroskopie ddc:530 Vanadiumoxide Bornitrid Carbonitride Kohlenstoff EXELFS ELNES Nahordnung Interbandübergang Plasmon Elektronen-Energieverlustspektroskopie Es werden die physikalischen Grundlagen zur inelastischen Streuung mittelschneller Elektronen im Hinblick auf die Untersuchung des Energieverlustes beschrieben. Die instrumentellen Grundlagen der Energieverlust-Spektroskopie unter besonderer Berücksichtigung des Einsatzes in Transmissionselektronenmikroskopen werden erläutert. Der Einfluß des erfaßsten Streuwinkelbereichs wird diskutiert. Es werden Möglichkeiten zur Auswertung von Energieverlustmessungen im Bereich der Interbandübergangs- und Plasmonanregungen sowie im Bereich der Anregung von tieferliegenden (Rumpf-)Zuständen angegeben. Zur Anwendung der Elektronen-Energieverlust-Spektroskopie werden einige Beispiele angeführt. Von Messungen an ionengestützt abgeschiedenen Kohlenstoff- und Kohlenstoff-Stickstoff-Schichten werden Aussagen zur elektronischen und atomaren Struktur abgeleitet. Diese Ergebnisse werden unter Berücksichtigung relevanter Strukturmodelle und Abscheideparameter diskutiert. Aus Untersuchungen von Bornitridschichten wird eine vertikale Schichtung von kubischem Bornitrid über hexagonal koordiniertem verifiziert. Die Streuphase des bei der Ionisation des Al-1s-Zustandes entstehenden Sekundärelektrons bei der Rückstreuung an den nächsten Nachbarn wird durch Untersuchung der kantenfernen Feinstruktur bestimmt. Weitere Untersuchungen kantennaher Feinstrukturen an einer amorphen SiCrAl-Schicht sowie an Kohlenstoffschichten werden vorgestellt. Mögliche Einflüsse kovalenter Bindungen auf die Ergebnisse werden dabei diskutiert. Schließlich werden räumlich hochauflösende Energieverlustmessungen vorgestellt, die zum Nachweis etwa 2 nm dicker Vanadiumoxidschichten auf Rutilkristalliten führten. Universitätsbibliothek Chemnitz TU Chemnitz, Fakultät für Naturwissenschaften 1998-03-16 doc-type:doctoralThesis text/html text/plain application/x-dvi application/postscript application/postscript application/postscript application/postscript application/postscript application/postscript application/postscript application/postscript application/x-dvi application/postscript application/postscript application/x-gzip application/postscript application/postscript application/zip http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:ch1-199800069 urn:nbn:de:bsz:ch1-199800069 http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4092/top.html http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4092/19980006.txt http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4092/dissertation.u_falke.dvi http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4092/dissertation.u_falke.k1.ps http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4092/dissertation.u_falke.k2.ps http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4092/dissertation.u_falke.k3.ps http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4092/dissertation.u_falke.k4.ps http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4092/dissertation.u_falke.k5.ps http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4092/dissertation.u_falke.k6.ps http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4092/dissertation.u_falke.k7.ps http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4092/dissertation.u_falke.nachspann.ps http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4092/dissertation.u_falke.ohne_abb.dvi http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4092/dissertation.u_falke.ohne_abb.ps http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4092/dissertation.u_falke.ps http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4092/dissertation.u_falke.ps.gz http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4092/dissertation.u_falke.thesen.ps http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4092/dissertation.u_falke.vorspann.ps deu |
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Es werden die physikalischen Grundlagen zur inelastischen Streuung mittelschneller
Elektronen im Hinblick auf die Untersuchung des Energieverlustes beschrieben.
Die instrumentellen Grundlagen der Energieverlust-Spektroskopie unter besonderer
Berücksichtigung des Einsatzes in Transmissionselektronenmikroskopen werden erläutert.
Der Einfluß des erfaßsten Streuwinkelbereichs wird diskutiert. Es werden Möglichkeiten
zur Auswertung von Energieverlustmessungen im Bereich der Interbandübergangs- und
Plasmonanregungen sowie im Bereich der Anregung von tieferliegenden (Rumpf-)Zuständen
angegeben. Zur Anwendung der Elektronen-Energieverlust-Spektroskopie werden einige
Beispiele angeführt. Von Messungen an ionengestützt abgeschiedenen Kohlenstoff- und
Kohlenstoff-Stickstoff-Schichten werden Aussagen zur elektronischen und atomaren
Struktur abgeleitet. Diese Ergebnisse werden unter Berücksichtigung relevanter
Strukturmodelle und Abscheideparameter diskutiert. Aus Untersuchungen von
Bornitridschichten wird eine vertikale Schichtung von kubischem Bornitrid über
hexagonal koordiniertem verifiziert. Die Streuphase des bei der Ionisation des
Al-1s-Zustandes entstehenden Sekundärelektrons bei der Rückstreuung an den nächsten
Nachbarn wird durch Untersuchung der kantenfernen Feinstruktur bestimmt. Weitere
Untersuchungen kantennaher Feinstrukturen an einer amorphen SiCrAl-Schicht sowie an
Kohlenstoffschichten werden vorgestellt. Mögliche Einflüsse kovalenter Bindungen auf
die Ergebnisse werden dabei diskutiert. Schließlich werden räumlich hochauflösende
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