[PDF]
http://dx.doi.org/10.3952/lithjphys.46415
Open access article / Atviros prieigos straipsnis
Lith. J. Phys. 46, 425–431 (2006)
MONITORING OF L2,3
X-RAY EMISSION OF TRANSITION ELEMENT ATOMS NEAR 2p
THRESHOLD
A. Kynienė, S. Kučas, and R. Karazija
Institute of Theoretical Physics and Astronomy of Vilnius
University, A. Goštauto 12, LT-01108 Vilnius, Lithuania
E-mail: kyniene@itpa.lt
Received 30 November 2006
The variation of the L2,3
emission spectra in dependence on photoexcitation energy is
considered and interpreted for atoms of three elements Sc, Fe, and
Ni correspondingly at the beginning, at the middle, and at the end
of 3d transition group. The population of levels after the
resonant photoexcitation and the subsequent radiative transitions
have been calculated in configuration mixing approximation.
Keywords: 3d transition elements,
photoexcitation, emission spectra
PACS: 32.30.Rj, 32.80.Hd, 32.80.Fb
RENTGENO SPINDULIŲ L2,3
EMISIJOS PRIE 2p SLENKSČIO MONITORINGAS GELEŽIES GRUPĖS
ATOMAMS
A. Kynienė, S. Kučas, R. Karazija
VU Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Vilnius,
Lietuva
Intensyvūs Rentgeno spindulių šaltiniai leidžia
tirti emisijos spektro kitimą, palaipsniui sužadinant atomus į
atskirus energijos lygmenis ar jų grupes, tai yra atlikti
vadinamąjį emisijos spektro monitoringą. Šiame darbe nagrinėjama,
kaip kinta L2,3 spektras, jį sužadinant fotonais prieš
2p jonizacijos slenkstį. Tyrimas atliktas trims geležies
grupės elementams Sc, Fe ir Ni, kurių atomuose yra skirtingas 3d
elektronų skaičius, atitinkamai 1, 6 ir 8. Šių elementų
laisviesiems atomams gauti reikalinga gana aukšta 1000–1800 K
temperatūra, tad reikia priimti dėmesin ne vieno. o kelių
žemiausiųjų lygmenų užimtumus. Fotosužadinimo spektro skaičiavimo
konfigūracijų sumaišymo artutinumu rezultatai gerai atitinka
eksperimentinius spektrus. Tuo remiantis buvo parinktos lygmenų
grupės, į kurias sužadinimas yra tikimiausias. Gautuose Sc
emisijos spektruose visos linijos, išskyrus kelias silpnas
satelitines, atitinka fotosužadinimo spektro linijas. Tuo tarpu
daugeliui Fe ir Ni emisijos spektrų yra būdingos intensyvios
linijos, atitinkančios šuolius į sužadintus lygmenis.
References / Nuorodos
[1] B. Obst, T. Richter, M. Martins, and P. Zimmermann, J. Phys. B
34, L657 (2001).
https://doi.org/10.1088/0953-4075/34/20/102
[2] M. Martins, K. Godehusen, T. Richter, T. Wolff, and P.
Zimmermann, J. Electron Spectrosc. Related Phenom. 345, 137 (2004).
https://doi.org/10.1016/j.elspec.2004.02.085
[3] T. Richter, K. Godehusen, M. Martins, T. Wolff, and P.
Zimmermann, Phys. Rev. Lett. 93, 023002 (2004).
[4] M. Martins, K. Godehusen, T. Richter, P. Wernet, and P.
Zimmermann, J. Phys. B 39, R79 (2006).
https://doi.org/10.1088/0953-4075/39/5/R01
[5] S. Kučas, A. Kynienė, R. Karazija, L.D. Finkelstein, and E.Z.
Kurmaev. J. Phys: Cond. Matter 17, 7307 (2005).
https://doi.org/10.1088/0953-8984/17/46/014
[6] L.D. Finkelshtein et al., Fiz. Tverd. Tela (St. Petersburg)
[Phys. Solid State] 48, 396 (2006) [in Russian].
[7] K. Godehusen, T. Richter, P. Zimmermann, and M. Martins, Phys.
Rev. Lett. 88, 217601 (2002).
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.88.217601
[8] R.D. Cowan, The Theory of Atomic Structure and Spectra (C.A.
University of California, Berkley, 1981).
https://doi.org/10.1525/9780520906150
[9] S. Kučas, R. Karazija, and A. Kynienė, J. Phys. B 39, 1711
(2006).
https://doi.org/10.1088/0953-4075/39/7/013
[10] G. Merkelis and R. Karazija, J. Electron Spectrosc. Related
Phenom. 67, 123 (2003).
https://doi.org/10.1016/j.elspec.2003.09.004