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基于环形电子能量分析器的扫描探针电子能谱仪的性能研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-7页
目录第7-9页
插图目录第9-12页
第1章 单原子分子测控的进展以及基于STM的表面原子识别第12-34页
   ·单原子分子测控概述第12页
   ·单原子分子测控的现状第12-13页
   ·微区元素识别的进展第13-16页
   ·结合STM进行的表面原子识别第16-30页
     ·STM的工作原理第16-17页
     ·结合STM进行表面原子识别的几种方法第17-18页
     ·基于STM针尖的扫描探针电子能谱仪第18-30页
 参考文献第30-34页
第2章 扫描探针电子能谱仪第34-50页
   ·基于STM的扫描探针电子能谱仪的方案第34-35页
   ·SPEES的整体结构第35-36页
   ·扫描探针及样品台系统第36-37页
   ·Toroidal环形电子能量分析器(TEEA)第37-42页
     ·原理和结构第38-39页
     ·电子光学特性第39-41页
     ·TEEA的特点和优点第41-42页
   ·电子光学系统第42-45页
   ·二维位置灵敏探测器和数据采集系统第45-47页
   ·小结第47-48页
 参考文献第48-50页
第3章 SPEES的性能研究以及初步的实验结果第50-68页
   ·谱仪性能的研究第50-57页
     ·研究方法第50-51页
     ·电子光学模拟第51-53页
     ·实验研究第53-57页
   ·谱仪能量分辨的进一步讨论第57-60页
   ·若干测试结果第60-65页
     ·能谱测量的两种模式第61页
     ·气相Ar原子的Auger谱的测量结果第61-63页
     ·石墨的能损谱及俄歇谱的测量结果第63-65页
   ·小结第65页
 参考文献第65-68页
第4章 用扫描探针电子能谱仪开展固体表面微尺度的元素识别第68-82页
   ·研究现状第68-70页
   ·用SPEES进行扫描能谱测量时需要考虑的问题第70-72页
   ·用SPEES进行扫描电子能谱的测量工作第72-80页
     ·针尖的制备第72页
     ·样品的制备第72-73页
     ·真空环境第73-74页
     ·扫描能损谱测量的实验条件第74-75页
     ·测量结果第75-80页
   ·小结第80-81页
 参考文献第81-82页
总结与展望第82-83页
攻读博士学位期间发表以及将发表的论文情况第83-84页
致谢第84页

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