Фотоэлектронная спектроскопия - совокупность методов изучения строения вещества, основанных
на измерении энергетич. спектров электронов, вылетающих при фотоэлектронной
эмиссии; один из видов электронной спектроскопии. Согласно закону
Эйнштейна, сумма энергии связи вылетающего электрона (работы выхода) и его кинетич.
энергии равна энергии падающего фотона E=hv (v - частота падающего
излучения). Измеряя энергетич. спектр электронов, можно определить энергии их
связи и уровни энергии в исследуемом веществе.
В Ф. с. применяется монохроматич.
излучение от видимого красного до рентгеновского диапазона длин волн. Спектр
фотоэлектронов исследуют при помощи электронных спектрометров высокого разрешения
(достигнуто разрешение ~ 10-2 эВ - в УФ области).
Метод Ф. с. применим к
веществу в газообразном, жидком и твердом состояниях и позволяет исследовать
как внеш., так и внутр. электронные оболочки атомов и молекул, уровни энергии
электронов в твердом теле (в частности, распределение электронов в зоне проводимости).
Для молекул энергии связи электронов на внутр. оболочках атомов зависят от типа
хим. связи (хим. сдвиги), поэтому Ф. с. успешно применяется в аналитич. химии
для определения состава вещества и в физ. химии для исследования хим. связи.
В химии метод Ф. с. известен под назв. ЭСХА - электронная спектроскопия для
хим. анализа (ESCA - electronic spectroscopy for chemical analysis).
Литература по
Электронная спектроскопия, пер. с англ., М., 1971.
Знаете ли Вы, что "гравитационное линзирование" якобы наблюдаемое вблизи далеких галактик (но не в масштабе звезд, где оно должно быть по формулам ОТО!), на самом деле является термическим линзированием, связанным с изменениями плотности эфира от нагрева мириадами звезд. Подробнее читайте в FAQ по эфирной физике.