紫外光电子能谱,UPS
ultraviolet photoelectron spectroscopy紫外光电子能谱
3)Ultraviolet photoemission spectroscopy紫外光电子能谱
1.The growth of perylene and tetracene on Ag (110) has been studied by the ultraviolet photoemission spectroscopy (UPS) and low-energy electron diffraction (LEED).利用紫外光电子能谱 (UPS)和低能电子衍射 (LEED)对银 ( 110 )表面上perylene与tetracene的生长进行了研究 。
4)ultraviolet photoelectron spectroscopy(UPS)紫外光电子能谱
1.The technique of coupling ultraviolet photoelectron spectroscopy(UPS) with time-of-flight mass spectrometry(TOFMS) is described.本文报道了将紫外光电子能谱(UPS)和飞行时间质谱(TOFMS)相结合的技术。
5)Photoelectron spectroscopy (PES)紫外光电子能谱(PES)
6)HeⅠ photoelectron spectroscopyHeⅠ紫外光电子能谱
1.The atom-molecule reaction of bromine and water was investigated by means of HeⅠ photoelectron spectroscopy(PES).通过HeⅠ紫外光电子能谱研究了溴原子和H2 O的反应 ,能谱图表明反应体系中产生了氧气和溴化氢 ,没有检测到含溴储库物种HOBr的存在 ,提出并讨论了这一反应体系的可能历程及对臭氧层的影
延伸阅读

紫外光电子能谱  以紫外线为激发光源的光电子能谱。激发源的光子能量较低,该光子产生于激发原子或离子的退激,最常用的低能光子源为氦Ⅰ和氦Ⅱ。紫外光电子能谱主要用于考察气相原子、分子以及吸附分子的价电子结构。它的分辨率高,可以分辨分子的振动精细结构,表现在光电子能谱上为距离很近的双峰(见图)。      图中的横坐标为光电子的动能或结合能。结合能由氦Ⅰ激发源的光子能量减去光电子的动能得到。使用不同的激发源,在光电子动能的坐标上可得不同数值,但所得结合能值则相同。    紫外光电子能谱还能反映出分子的外壳层分子轨道的特性,而X射线光电子能谱则能反映出内壳层分子轨道的特性。这两方面的信息为量子化学中用分子轨道描述分子性质提供了有力的支持。