Ю.А. Золотов - Основы аналитической химии (задачи и вопросы) (PDF) (1109656), страница 68
Текст из файла (страница 68)
Следовательно, на глубине кислорода заметив больше, чем ва поверхности. Таким образом, распределение кислорода по глубине возрастающее. Задачи 1. Рассчитайте, какую долю (в %) от общего числа характеристических моноэнергетических фотозлектронов, испускаемых поверхностью толстого гомогенного образца, составляют фотоэлектроны, вышедшие нз тонкого приповерхностного слоя толщиной 3Л. Средняя глубина проникновения рентгеновского излучения много больше глубины отбора аналитической информации. Ответ: 95'А. 2. Оцените предел обнаружения элементов методом РФЭС, если глубина отбора аналитической информации составляет 2 — 3 нм, а площадь анализируемой поверхности образца равна ж1 ем~.
Следует помнить, что элемент может быть обнаружен, если его относительное содержание не ниже 0,01 ат. ~А. Оглвеин 10 10 вг. 3. Одной нз стадий производства электронных микросхем является напыление на поверхность монокристалла кремния тонкой пленки меди. Для аналитического контроля процесса напыления можно использовать метод РФЭС. Рассчитайте среднюю скорость напыления пленки меди, если за 46 с интенсивность линии кремния 2зш (Е =1338 эВ) уменьшилась на порядок.
СДСП электронов с энергией 1338 эВ в меди равна 2,03 нм. Ответ: 0,1 нм/с. Вопросы 1. Можно ли обнаружить оже-электронные линии в РФЭ-спектре, фотоэлектронные линии в ОЭ-спектре? Почему? 2. Каким образом можно отличить фотоэлектронную линию от оже-электронной линии в спектре? 3. Объясните, почему в электронных спектрах положение характеристической линии зависит от химического окружения атомов соответствующего элемента в анализируемом образце, а в рентгеновских спектрах — практически не зависит? 4.
Почему методы электронной спектроскопии чувствительны к состоянию поверхности анализируемого образца? Предложите способы варьирования глубины отбора аналитической информации. 5. Почему инструментальное разрешение по поверхности анализируемого образца в методе ОЭС много больше, чем в методе РФЭС? б. Предложите инструментальные способы увеличения чувствительности н селективности метода РФЭС. 7. Почему рентгеноэлектронный и оже-электронный анализ проводят в условиях сверхвысокого вакуума? 395 8.
На чем основан принцип работы электронного энергоанализатора? 9. Можно ли методами РФЭС и ОЭС анализировать жидкие материалы? Почему? 10. Какие образцы проще анализировать методами электронной спектроскопии — проводящие или непроводящие? Почему? При ложеиие а При исоблодимоюв из опюситславой поцкшвости рассчитывают абсолютвую в ваоборот.
П. Звачеииа 9-критерии (довервтельваа иероатиоеть 0,90) Продолжение нрнлож. 24 /2 16 з,г 2,4 2,2 3,6 з,о 2,9 2,7 17 з,г 2,4 2,2 4,5 3,6 э,о 2,8 2,7 18 з,б г,в 2,7 4,4 2,1 4,4 3,5 З,1 2,7 2,6 1,В 4,4 г,з 4,З 3,4 Э,1 2,8 2,6 1,8 2,5 24 4,3 З,4 з,о 2,6 1,7 4,2 3,4 3,0 2,7 1,7 г,г г,о з,з з,о 2,6 1,7 4,2 г,4 л„1 19 г,1 1,6 2,4 з„з 4,1 32 2,5 2,3 2,0 1,8 1,5 З,1 2,7 2,5 1,В 1,6 1,3 3,9 2,3 1,5 1,О 3,8 2.2 1,8 У1.
Эффеатиавые диамееры в коэффиаиевты ак2ваиоети аовои в водвых растворах ари 25 'С (по Калавду) Л ) 2,9 2,7 2,9 2,6 г,о г„г ~о Прооолгкслле врылозв. РТ Иовы О,оо! 0,005 0.О! 0,05 о,! 2+ Саг+ Уззгь Бо Мог+ тег+ М!г~, Саг+, фтвдат-иов Бтг! Наг+ Сз)г+ НВЗ), Б2 РЬЗ~", СОЗ БО' СМ Ст02, НРОЗ А!Зь роз+ Стзь ! з+ С з+ РОз- ро(С!41)з- 77 4+ У 44- С 4+ Бог+ е(С1 !)4 СНО 0,745 0,675 0,870 0,48 0,40 0,670 0,744 0,868 0,38 0,665 0,46 0,37 0,868 0,742 4,5 0,740 0,660 0,36 0,867 4,0 0,445 0,24 0,18 0,543 0,738 0,395 0,255 0,16 0,10 0,10 0,07 0,725 0,588 0,505 0,352 4 11 0,05 0,83 0,02 0,79 0,20! 0,90 0,310 0,93 0,571 0,96 Ковставзв ввтоаратолвза Кзн= (БНг«Б 1 Наетрвльвва орала РН= ! — рхзн 2 РБНЗ Иав лвата, Б Рвстворвтс та, БН Иав лвовва, БН 2 25.!О-з 2510 4 2010 з 1,0'1О '4 35 10 'з ,О 10 1,3 1,8 3,35 7,0 7,2 7,65 )40 НБО4 НСОО ОН СН Соо КНЗСНЗСНЗРЗН- НЗР«ОЗ НзБ04 НСООН+ Н,О СНзСООН; )ЗН,СНЗСН2)тН; 0 — 2,6 0 — 3,6 0 — 6,7 0 — 14 0 — 14,4 0 — 15,3 НР(ОЗ Н 2804 НСООН НЗО СНзСООН РЗНЗС««ЗСНЗ) НЗ (этил седлами и) СНЗОН С,Н,ОН СИЗ СРЗ (вдето ветрил) РЗНЗ (лсидвий) 50 !О-зв 1,0'10 'з 3 2.
!О-гс 8,65 9,75 0 — 17,3 0 — -19 0--!95 СН,ОС НЗО СНЗСХ- СН ОН+ С,Н,ОН; Снзскн' 1 О 1 0 11,0 О 22 ЗЗП. Аитопротодиз некоторых омфппротвых роетиорктелей УШ. Теушодаваабвчесвве коистаиты ввслотвоств и освоввости кислот ) и осиоввиий 1,15'С иода) НзСбО1Нз НзАб02 с н О)т Нз О, Н2304 Н28Оз НСН Азвловодородвал Азотвстав Бевзэл шел Борвал Вливал Галлавав Глугароваа Малеввоааа Малововаа Молочваа Мураеьввал Мышьлвоеаа Мыли авоввстаа 8-Олавлв велев Селеавстал Сероводород вал Кислоты Ннз НХО2 СбНэСООН Н,ВО, Н2С4Н404 Сбнз(ОН)зСООН НООС(СН2),СООН С4Нв)42О2 СНС12СООН Н)Оа (Нэ)Об) НООССН СНСООН СНзСН(ОН)СООН НСООН НА О г,о ю-' 5,1 -10-' 6,З.Ю-* 7! 1О4ш К1=9,1'1О 4 К,-а,З.Ю-' 3:,9'1О Кэ =4,6 10 Кз = 5.4'10" 2,6 10 5,0'10 э К1 2,45'1О * К2-4,3 1О-' Кз-1,010-14 Кэ 7410 К2-2,2.10-* К 4ОЮ К,-1,010-14 К1-1,210-2 К,=б,О 1О-' Кэ 4,2'10 э К2 2,1'10 1,510 а 1,8'10 а Кэ 5,6'10 э К 1,710 23510 5,9 Ю 1,3'1О 14 К,-1,8 10-' К,-3,210-' К2 1,2'1О Кэ 1,4'10 э К 6,210 э К,=),О 1О-' К2=2510-ээ 5,0 Ю4ш ,70 4,26 (9,15 '3,04 4,37 4,41 5,27 10,58 1,30 1,61 8,33 15,0 3,13 6,40 16,0 1,И 6,22 1,38 5,68 3,83 3,75 2,25 6,77 11,53 9,23 9,90 2,75 8,50 1,92 1,85 7,20 6,99 12,60 Проболэвение лрвлоле.
РТ11 Название Формула Кз=2,7'1О э 2,57 Н2теоз НБС1э' н,со, Уасусная Феиол Фосфорная сн,соан С4НЬОН Нзрое нэсуо4 Хромовая Яитарнаа Осваааниа Аммааа Аавлвн Т4оцианоааа Угольная Гилраэвн Гилроасиламни Гуанилин Дизтвламиа Метвламнн Паранин Т немо тенина Трам етил амин Триэтаноламан Уротро пан Зтиламвн (НООССН2)2Н вЂ” (СН2)2— — Н(СН,СООН), НООС(СН2)2СООН )чНэ СаНЬХН2 )42Н4 ХНЬОН (нз)ч),сын (Сзнз)зон СНЗМН2 СЬНЬН ЗС()Ч Н 2)2 (СНз)зН Х(снзснф)Н)з (Снз)ен4 СН,СНЬНН2 Кэ 1,8 1О 1,4'1О ' К =4,5 03 Ц=4В10 зз 1 74'10 э 1 0.10-зе К =7110 э ,-б,г 10-' Кз=5,010 о К,-1,6 10-2 К=3,203 э Кз=5,6'10 * К2=5,4'10 э 2 =1,ОФО э К2=2,1'1О э Кз = 6 9'10 Ц 5,510 э' Кз =1,6'1О К2-2,3.10-4 кь 1,76'1О 4,3'10 зе 9,310 .' 8.9'1О э 3,55'10 ' 1,2'1О 4,6 1О э 1,5 10 э 1 1 10-12 65ГО э 5,8.10 1 1,3 1О 6510 4 7,74 0,85 6,35 10,32 4,76 10,0 2,15 7,21 12,30 0,80 6,50 1,25 4,27 2,00 2,67 6,16 10,26 4,21 5,63 РКь 4,76 9,37 6,03 8,05 0,55 2,91 3„34 8,82 11,97 4,19 6,24 8,89 3,19 Х.
Зввчеввв саловых показателей (рКь) некоторых основаны в мурввьввой каслоте Хс. Константы устойчавоста некоторых комплексов ХП. Константы устойчивости комплексов некоторых вовою метаплов с ЭДТА П=Е,1,2Р С> ХШ. Значкам ат — в растворе ЭДТА врв различных рН ХУУ. Стандартные и формалавые вотевааалы окаслвтелаво-восстаеаателыых волуреакаий врв 25'С Хзг. Праюаедеим растаарамаста везгатаума малареетаарииыа саедмеааа (25 'С) Провзвед»аа» рвстворвмости. В~ 408 АВВг АВВ1Оз ЛВСХ АВ2соз лкоосснз АкгС2О» АВС! АКгсЮ» АВ1 АК!Оз ЛВ,Б АВБСХ Акг$О» А)(ОН)з в (Вюз)2 ВаСОз ВаС2О» ВаСго» Варг В ()О,)г В БО4 с со, С С,О4 саР2 Св(!Оз)г с ~он)2 Саз(РО4)2 с Бо» Сбсго» С4$ с (!ОзВ СаСОз с с,о, Саз( О»)2 С,(АвО,), СеВг СиСХ с с,о, С С1 Сы1 Сок 5,2'10 1* 5,2.
ю-' 1,г 10зМ 8 !.Н1-12 4,4'1О 2 3,5 10 1' 1 8'10 10 1 1 10 12 В,З !О-" з,о ю-' б 3.10-»о 1 0.10 12 1,б'10 1 2.10-22 32'10 в 51 Ю ' 1'1 10-1 1 2.10-10 1,1.10-' 1,510 0 1,3.!О 'о 4810 в 2310 в 4,0'1О 11 7,1.10-' 1.Ю-1 2,0 10 20 3010 в 9 Ю-' 2" 10 1в 3,2 10 10 К,О 10зМ б'10 в Мз г 41. Ю-22 76 10 зв 52'10» З,г !Озм г,з.!о-' 1,210» 1,1 10-11 ю з» с (!О,)2 оБСХ Ре(СзНвХО)з еБ е(ОН)з НК2$12 НК2СО, кгсго» НК2СЬ2 8212 НК2(БСХ)г НКгБО» 8$ Оз)з КХН4РО» ксо, ВС2О4 к(он)2 пБ 1(с»нзХ2СЬ)г 1СОз РЬ(ОН)г Вгг ьсг»э, С!г Ю» РЬР2 РЬ)г (!Оз) РЬ1(РО»)г РЬБ ЬБО» СОз гС2О4 С104 Бгрг г(!Оз)г Бгко» со, Епсго» Б 7,4 10 в 4,8'10 З,! 10- 50 Ю»м 4'1О зв 5,8 10 8,9 10 2 Ю »з 1 3 ° 10 10 4,5'10 20 30 ° 1О 2 7,4. Ю-' 1,6'1О 22 6,2. Ю-'2 2 5. ю-гз 1 10 ' !.!О-в 1,8.!О-" 2.5.
Ю»м 4,3 1О 2» 6,6 10 з 1,0 10 20 3,9'1О з 48 10 10 1,610 2 1,8. !О-" 2,7'10 в 7.'! Ю- з,г ю-" 7,9 10 42 1 ° 10 2в 16' 10 в 1,! Юзм 1,6. Ю-' 3,6' 10 25 ю-' 3310' з,г 10-' 1,4 10 г,к 10-' 25 Ю-22 Оглавление ПреЬ»саееие Гл»»» 1. Метрелегачеагае оса»вы хваачазаго ааююза 1.1. Зпачапзие цифры и правила оеруглевва Задачи 1.2. Обработка результатов измерений 1.3.