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Wechselwirkungen sehr langsamer hochgeladener Ionen mit einer ...

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2.4. Auger-Übergänge 25<br />

Abbildung 2.7: Schema zu den Auger– und Fluoreszensausbeuten Die blauen Linien<br />

kennzeichnen Auger–, die roten Röntgenübergänge. Die Kurvenverläufe sind nur schematisch<br />

wiedergegeben, quantitativ können sie leicht von den physikalischen Werten<br />

abweichen.<br />

re Niveaus einen zusätzlichen chemical shift. Falls die beteiligten Elektronen<br />

aus dem Valenzband stammen, ist ihre ≪Linie≫ um die Breite des Bandes<br />

aufgeweitet. Auch wenn das betreffende Atom in verschiedenartige Bindungen<br />

eingebaut ist, ergeben sich Veränderungen der Linienstruktur. So etwa<br />

verbreitert sich die 92eV–LMM–Linie eines reinen Siliziumkristalls bei Ausbildung<br />

<strong>einer</strong> SiO2–Schicht durch Oxydationsvorgänge an der Oberfläche zu<br />

niedrigen Energien hin, da sich der breite LMM–Peak des molekularen SiO2<br />

bei etwa 75eV befindet. Ein ähnliches Verhalten zeigen die Augerlinien eines<br />

sich durch einen Kristall bewegenden Atoms oder Ions, weil sich seine<br />

dielektrische Umgebung gegenüber dem Vakuum verändert hat.<br />

Eine bessere Übereinstimmung <strong>mit</strong> dem Experiment erhält man über eine<br />

Ergänzung von Gl.2.17 durch weitere Korrekturterme. Diese berücksichtigen<br />

z.B. Loch–Loch–<strong>Wechselwirkungen</strong> und die Kontraktion von Atomorbitalen<br />

in Gegenwart eines Schalenlochs. Die in dieser Arbeit (s. Kap.4, 5 und 6)<br />

angegebenen Augerenergien wurden aus der Differenz der Schwerpunkts–<br />

Gesamtenergien (s. Kap.4) der beteiligten Zustände er<strong>mit</strong>telt, in welchen<br />

letztere Effekte global enthalten sind.

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