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A. CORNET et J.-P. DEVILLE
c
c
Électrons
y *IJger
I secondaires
1 O 0
200
300
Énergie (eV)
Fig. 5.58. Distribution en énergie des electrons renvoyés par du silicium ; Ep = 301,6 eV.
de l’ensemble des raies d’un spectre Auger permettra donc une analyse élémentaire de la surface du matériau considéré. Traditionnellement, on dénomme une
transition Auger par trois lettres, symboles spectroscopiques des niveaux atomiques mis en jeu (niveaux K , L , M , bandes de valence et de conduction notées
respectivement Vet C ) .
L a formule (5.24) montre par ailleurs que tout déplacement en énergie f AE
des niveaux d u n atome impliqué dans une liaison chimique (qui suppose des
transferts d’électrons d’un atome vers u n autre), se traduira par une modification de l’énergie des transitions Auger. On aura u n déplacement chimique (chemical shift). Dans le cas où la transition Auger met en jeu des électrons de
A. CORNET et J.-P. DEVILLE
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Électrons
y *IJger
I secondaires
1 O 0
200
300
Énergie (eV)
Fig. 5.58. Distribution en énergie des electrons renvoyés par du silicium ; Ep = 301,6 eV.
de l’ensemble des raies d’un spectre Auger permettra donc une analyse élémentaire de la surface du matériau considéré. Traditionnellement, on dénomme une
transition Auger par trois lettres, symboles spectroscopiques des niveaux atomiques mis en jeu (niveaux K , L , M , bandes de valence et de conduction notées
respectivement Vet C ) .
L a formule (5.24) montre par ailleurs que tout déplacement en énergie f AE
des niveaux d u n atome impliqué dans une liaison chimique (qui suppose des
transferts d’électrons d’un atome vers u n autre), se traduira par une modification de l’énergie des transitions Auger. On aura u n déplacement chimique (chemical shift). Dans le cas où la transition Auger met en jeu des électrons de
