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1)  angular distribution of photoelectrons
光电子的角度分布
2)  photoelectron angular distribution
光电子角分布
1.
Within this framework we develop a theoretical approach to interpret photoelectron angular distributions in terms of a generalized phase Bessel function which can determine the principal features of the distribution and its variation with laser frequency and intensity.
文章作者及其合作者发展了光电子角分布的处理方法,利用复合相位Bessel函数来表征光电子的跃迁几率幅,将光电子的角分布与复合相位Bessel函数直接联系起来。
3)  photoelectron angular distributions
光电子角分布
1.
And photoelectron angular distributions are one of main theoretical bases developing multi-photon ionization.
在早期的实验和理论研究中,人们着重关注在极化平面上光电子布居几率随方位角的变化,光电子角分布随着激光偏振状态的变化所展示的不同特点。
4)  angular distribution of secondary electrons
二次电子角度分布
5)  angular dependent ionization probabilities
电离率的角度分布
6)  angle distribution of alpha particle
α粒子的角分布
1.
Alpha sources are measured with the spectrometer and the angle distribution of alpha particles are calculated.
利用所建立的谱仪,测量了α放射源的双维谱,计算了α粒子的角分布,并讨论了如何利用角分布来校正活度测量中自吸收和反散射的影响以及改善电离室阳极能谱的能量分辨率。
补充资料:X 射线光电子能谱
      以X射线为激发光源的光电子能谱,简称XPS或ESCA。处于原子内壳层的电子结合能较高,要把它打出来需要能量较高的光子,以镁或铝作为阳极材料的X射线源得到的光子能量分别为1253.6电子伏和1486.6电子伏,在此范围内的光子能量足以把不太重的原子的1s电子打出来。周期表上第二周期中原子的1s电子的XPS谱线见图1。结合能值各不相同,而且各元素之间相差很大,容易识别(从锂的55电子伏增加到氟的694电子伏),因此,通过考查1s的结合能可以鉴定样品中的化学元素。
  
  除了不同元素的同一内壳层电子(如1s电子)的结合能各有不同的值而外,给定原子的某给定内壳层电子的结合能还与该原子的化学结合状态及其化学环境有关,随着该原子所在分子的不同,该给定内壳层电子的光电子峰会有位移,称为化学位移。这是由于内壳层电子的结合能除主要决定于原子核电荷而外,还受周围价电子的影响。电负性比该原子大的原子趋向于把该原子的价电子拉向近旁,使该原子核同其1s电子结合牢固,从而增加结合能。如三氟乙酸乙酯CF3COOC2H5中的四个碳原子分别处于四种不同的化学环境,同四种具有不同电负性的原子结合。由于氟的电负性最大, CF婣中碳原子的C(1s)结合能最高(图2)。通过对化学位移的考察,XPS在化学上成为研究电子结构和高分子结构、链结构分析的有力工具。
  

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