CHAPITRE 4 - BASES PHYSIQUES DE L'ANALYSE DES SURFACES
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valence, l'énergie est transférée du photon à l'électron : le photon est absorbé par
effet photoélectrique. Le coefficient d'absorption atomique p , lié au rapport entre
le nombre de photons incidents I, et le nombre de photons transmis I, suit une
loi de Lambert-Beer [I = I,exp- px)] qui peut s'écrire :
(4.5)
z v
._ 8 6
L
2
9
c
5
4
3
U N E S +
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
a 800
9 O00
9 200
9 400
9 600
I
I
I
I
I
Énergie des photons (eV)
Bande
EF
e valence
Fig. 4.3. Variation du coefficient d'absorption X du cuivre au voisinage du seuil K (8 980 eV) ; fF
est le niveau de Fermi.
On observe trois régions :
1. la région avant le seuil d'absorption où p est faible :
2. la région du seuil où ,u croît très rapidement. La forme du seuil dépend beaucoup de la structure électronique du matériau puisque les électrons remplissent la bande de valence. Cela donne lieu a une spectroscopie appelée
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valence, l'énergie est transférée du photon à l'électron : le photon est absorbé par
effet photoélectrique. Le coefficient d'absorption atomique p , lié au rapport entre
le nombre de photons incidents I, et le nombre de photons transmis I, suit une
loi de Lambert-Beer [I = I,exp- px)] qui peut s'écrire :
(4.5)
z v
._ 8 6
L
2
9
c
5
4
3
U N E S +
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
a 800
9 O00
9 200
9 400
9 600
I
I
I
I
I
Énergie des photons (eV)
Bande
EF
e valence
Fig. 4.3. Variation du coefficient d'absorption X du cuivre au voisinage du seuil K (8 980 eV) ; fF
est le niveau de Fermi.
On observe trois régions :
1. la région avant le seuil d'absorption où p est faible :
2. la région du seuil où ,u croît très rapidement. La forme du seuil dépend beaucoup de la structure électronique du matériau puisque les électrons remplissent la bande de valence. Cela donne lieu a une spectroscopie appelée
