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Photoelektron-Photoion-Koinzidenz- spektroskopie mit ...

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130 Kapitel 4. Die Ergebnisse<br />

EDC dσ(hν,ε)/dε [w.E.]<br />

12<br />

10<br />

6,8<br />

L<br />

4d<br />

8<br />

L<br />

8<br />

-1<br />

144 140 136 132 128 124<br />

Sm<br />

hν = 158 eV<br />

Γ<br />

M = 1.2 eV<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

1.0<br />

0.8<br />

0.6<br />

0.4<br />

0.2<br />

0.0<br />

p(hν,ε,4+)<br />

p(hν,ε,3+)<br />

p(hν,ε,2+)<br />

Ionisationsenergie I [eV]<br />

15 20 25 30<br />

kinetische Energie ε [eV]<br />

Abbildung 4.18: Oben: <strong>Photoelektron</strong>enspektrum von Sm im Bereich der 4d-Photolinien bei<br />

h = 158 eV. Nichtkoinzidenter Untergrund von ca. 2 Skt wurde abgezogen. Unten: Gemessene<br />

Korrelationswahrscheinlichkeiten p(h ; ; n+) fur die verschiedenen ionischen Ladungsendzustande<br />

Sm 2+ ::: 4+, dargestellt als Schichtendiagramm. Die begrenzenden Kurven erhalt<br />

man durch Division der FIRE-Spektren in Abbildung 4.20 durch die zugehorige Fitkurve. (1+)-<br />

Me werte sind im Rahmen des Fehlers Null und wurden aus Ubersichtlichkeitsgrunden weggelassen.

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