[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