透射电子显微镜中量子点的电子辐照损伤行为一、前言量子点(QD)的辐照损伤是透射电子显微镜(TEM)表征中的一个关键问题。QD是纳米级的半导体粒子,具有独特的电子和光学特性,
透射电子显微镜中量子点的电子辐照损伤行为一、前言量子点(QD)的辐照损伤是透射电子显微镜(TEM)表征中的一个关键问题。QD是纳米级的半导体粒子,具有独特的电子和光学特性,TEM是一种广泛使用的技术,用于表征QD的形态、组成和晶体结构,然而,由于高能电子束相互作用,TEM辐照会导致QD发生显著的结构变化,辐射引起的损伤可能会导致QD的尺寸、形状和化学成分发生变化,从而影响其光学和电子特性。

电子的能量被转移到量子点,引起电子的激发和振动模式。这种激发会导致缺陷的产生,包括空位、间隙和位错。电子束还引起QD的电离,导致自由基和二次电子的产生。这些自由基和二次电子可以与QD的分子发生反应,导致化学变化和键断裂。电子束与QD的相互作用取决于电子的能量、QD的尺寸和QD的化学成分。这种相互作用还受到周围材料厚度的影响,例如支撑膜和碳涂层。

自由电子激光的物理原理是利用通过周期性摆动磁场的高速电子束和光辐射场之间的相互作用,使电子的动能传递给光辐射而使其辐射强度增大。利用这一基本思想而设计的激光器称为自由电子激光器(简称FEL)。如图1所示,一组扭摆磁铁可以沿z轴方向产生周期性变化的磁场.磁场的方向沿Y轴。由加速器提供的高速电子束经偏转磁铁D导入摆动磁场。

这些电子在XOZ面内摇摆前进.沿x方向有一加速度.因而将在前进的方向上自发地发射电磁波。辐射的方向在以电子运动方向为中心的一个角度范围内。它的工作原理可简述如下。由加速器产生的高能电子经偏转磁铁注入到极性交替变换的扭摆磁铁中。电子因做扭摆运动而产生电磁辐射(光脉冲),光脉冲经下游及上游两反射镜反射而与以后的电子束团反复发生作用。

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