Untersuchungen zur thermischen und laserinduzierten thermischen Desorptionsspektroskopie:
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1999
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INHALTSVERZEICHNIS:
1.
EINLEITUNG
1
2.
AUSWERTUNG
VON
THERMISCHEN
DESORPTIONSSPEKTREN
MIT
EINER
DIREKTEN
NUMERISCHEN
METHODE
3
2.1
EINLEITUNG
3
2.2
DAS
UEBERGEORDNETE
KONZEPT
ZUR
AUSWERTUNG
VON
THERMISCHEN
DESORPTIONSSPEKTREN
4
2.3
GRUNDLEGENDE
ASPEKTE
6
2.3.1
BESCHREIBUNG
DES
VERWENDETEN
MODELLSYSTEMS
6
2.3.2
DIE
DRUCKGLEICHUNG
14
2.3.2.1
EINFLUSS
DER
PARTIALRATEN
AUF
DIE
DRUCKKURVE
15
2.3.3
DAS
ZWEI-ZUSTAND-SYSTEM
18
2.3.4
DIE
DESORPTIONSORDNUNG
19
2.3.5
DIE
VERHAELTNISSE
BEI
DER
LASERINDUZIERTEN
THERMISCHEN
DESORPTION
(LITD)
21
2.3.6
DIE
OBERFLAECHE
NACH
DER
MESSBAREN
DESORPTION
23
2.4
DISKUSSION
DER
GEBRAEUCHLICHEN
VEREINFACHUNGEN
UND
DEREN
AUSWIRKUNGEN
25
2.4.1
VOLLSTAENDIGE
BESCHREIBUNG
DES
DRUCKES
UND
DES
DESORPTIONSKOEFFIZIENTEN
25
2.4.1.1
VERHALTEN
DER
DESORPTIONSRATE
AM
DRUCKMAXIMUM
26
2.4.1.2
REDHEAD'S
NAEHERUNG
29
2.5
DIE
NAEHERUNGSFREIE
ANALYSENMETHODE
31
2.5.1
BESCHAFFUNG
DER
FUER
DIE
AUSWERTUNG
ERFORDERLICHEN
DATEN
MIT
HILFE
DER
ARRHENIUS-AUFTRAGUNG
34
2.5.2
ANWENDUNG
DER
DIREKTEN
AUSWERTMETHODE
38
2.5.2.1
DIE
PARTIALRATEN
40
2.5.2.2
EINFLUSS
DER
APPARATIVEN
BEDINGUNGEN
AUF
DIE
DRUCKKURVE
42
2.5.2
3
EINFLUSS
DER
AUFHEIZRATE
AUF
DEN
DRUCKVERLAUF
45
2.6
ABSCHAETZUNG
DER
APPARATIVEN
PARAMETER
IN
UEBLICHEN
VERSUCHSANORDNUNGEN
48
2.7
DIE
AUSWERTUNG
NACH
REDHEAD
50
2.7.1
GENAUIGKEIT
VON
REDHEAD'S
NAEHERUNG
FUER
DAS
EIN-ZUSTAND-SYSTEM
50
2.7.2
DIE
AUSWERTUNG
NACH
REDHEAD
FUER
DAS
ZWEI-ZUSTAND-SYSTEM
58
2.8
ISOSTERE
DATEN
61
2.8.1
AUSWIRKUNGEN
VON
NAEHERUNGEN
IN
GL.
(59)
AUF
DIE
ERGEBNISSE
65
YY
2.8.2
DER
EINFLUSS
DES
PLATZWECHSELS
IM
ZWEI-ZUSTAND-SYSTEM
71
2.8.3
ABHAENGIGKEIT
DER
BINDUNGSENERGIEN
VON
DER
BEDECKUNG
76
2.9
QUANTITATIVE
AUSWERTUNG
MIT
DER
MODELT
UND
NAEHERUNGSFREIEN
METHODE
79
2.9.1
EINFLUSS
DER
TRANSMISSION
AUF
DIE
GENAUIGKEIT
DER
AUSWERTUNG
79
2.9.2
ANWENDUNG
DER
AUSWERTMETHODE
BEI
VARIABLEN
BINDUNGSENERGIEN
82
2.9.3
ANWENDUNG
DER
AUSWERTMETHODE
BEI
NICHT
LINEAREN
HEIZRATEN
84
2.9.4
ITERATIVE
BESTIMMUNG
DER
BINDUNGSENERGIEN
UND
DER
PRAEEXPONENTIELLEN
FAKTOREN
87
2.10
SCHLUSSFOLGERUNG
98
3.
MONTECARLO-SIMULATION
DES
LITD-EXPERIMENTES
100
3.1
EINLEITUNG
100
3.2
DAS
ZUGRUNDE
GELEGTE
DESORPTIONSMODELL
102
3.3
DIE
MONTECARLO-METHODE
104
3.4
VERGLEICH
ZWISCHEN
TDS
UND
LITD
105
3.4.1
HEIZMETHODE
105
3.4.2
DAUER
DER
DESORPTION
105
3.4.3
DIE
TEILCHENDICHTEN
IN
DEN
VERSCHIEDENEN
APPARATETEILEN
106
3.4.4
TEILCHENSTOESSE
IM
LITD-EXPERIMENT
115
3.4.5
AUSWERTUNG
DER
SIGNALE
118
3.5
BESCHREIBUNG
DES
COMPUTERPROGRAMMS
ZUR
DURCHFUEHRUNG
DER
MONTECARLO-SIMULATIONEN
121
3.5.1
DAS
ADSORBATSYSTEM
122
3.5.2
ZUSAMMENHANG
ZWISCHEN
DEM
LAUFPARAMETER,
DER
TAKTUNG
UND
DER
PHYSIKALISCHEN
ZEIT
125
3.5.3
DESORPTION
UND
SYSTEME
VON
ZUFALLSZAHLEN
126
3.5.3.1
DIE
DESORPTION
126
3.5.3.2
DER
DESORPTIONSORT
128
3.5.3.3
DIE
STARTGESCHWINDIGKEIT
129
3.5.3.4
DIE
WINKELVERTEILUNG
131
3.5.4
BERUECKSICHTIGUNG
DES
EINFLUSSES
DER
KRISTALLGROESSE
AUF
DAS
LITD-EXPERIMENT
133
3.5.5
TEILCHENSTOESSE
135
3.5.6
ERFASSUNG
DES
LITD-SIGNALS
137
3.5.7
STRUKTURDESCOMPUTERPROGRAMMS
138
3.5.8
ZWISCHENBEMERKUNG
145
3.6
ERGEBNISSE
DER
MONTECARLO-SIMULATIONEN
145
3.6.1
DAS
SIMULIERTE
LITD-FLUGZEITSIGNAL
146
3.6.2
GRUNDLAGEN
ZUR
LITD-SPEKTROSKOPIE
148
3.6.2.1
DIE
ZEITLICHE
VERTEILUNG
VON
STOESSEN
ZWISCHEN
TEILCHEN
148
3.6.2.2
DIE
"ROEHRENFUNKTION"
151
3.6.2.3
EINFLUSS
VON
REFLEKTIERTEN
TEILCHEN
AUF
DAS
FLUGZEITSIGNAL
152
3.6.2.4
STOERUNGEN
DES
ERWARTETEN
FLUGZEITSIGNALS
153
3.6.3
AUSWIRKUNGEN
VON
STOESSEN
ZWISCHEN
TEILCHEN
159
3.6.3.1
EINFLUSS
VON
STOESSEN
ZWISCHEN
TEILCHEN
AUF
DAS
LITD-SIGNAL
159
3.6.3.2
DIE
WINKELVERTEILUNG
162
3.6.3.3
GESCHWINDIGKEITSUEBERTRAGUNG
BEI
STOESSEN
3.6.4
SCHLUSSBEMERKUNG
167
168
4.
EXPERIMENTELLE
GRUNDLAGEN
169
4.1
DIE
ULTRAHOCHVAKUUM-APPARATUR
169
4.1.1
DER
PROBENTRAEGER
MIT
HEIZ
UND
KUEHLSYSTEMEN
171
4.1.2
DAS
MASSENSPEKTROMETER
173
4.1.2.1
DER
VORVERSTAERKER
177
4.2
DER
LASER
178
4.2.1
LASERJUSTIERUNG
180
4.2.2
EICHUNG
DES
LASERS
181
4.3
DATENERFASSUNG
182
5.
EXPERIMENTELLE
ERGEBNISSE
183
5.1.
VORBEREITUNG
DER
PROBENOBERFLAECHE
183
5.1.1
REINIGUNG
UND
BELEGUNG
DER
PROBENOBERFLAECHE
183
5.2
THERMISCHE
DESORPTIONSSPEKTREN
187
5.3
LASERINDUZIERTE
THERMISCHE
DESORPTIONSSPEKTROSKOPIE
189
5.3.1
DIE
DRIFTZEIT
189
5.3.1.1
BESTIMMUNG
DER
DRIFTZEIT
190
5.3.2
DAS
FLUGZEITSPEKTRUM
193
5.3.3
ABLEITUNG
DER
DESORPTIONSTEMPERATUR
194
5.3.4
ABHAENGIGKEIT
DER
FLUGZEIT
VON
DER
OUTPUT-ENERGIE
DES
LASERS
195
5.3.5
VERGLEICH
MIT
VORLIEGENDEN
ERGEBNISSEN
196
5.3.6
VERAENDERUNG
DES
NI-KRISTALLS
BEI
HAEUFIGEM
LASERBESCHUSS
197
6.
ZUSAMMENFASSUNG
198
7.
LITERATURVERZEICHNIS
200 |
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