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数据的输出 在athena中的数据输出 在能量空间中作图的面板 在ATHENA中作图 在ATHENA中作图 K 空间 R空间 q空间 在R空间利用stack面板平移Au氯化物的x(R). 在ATHENA中作图 利用Ind面板在k空间标示出需要对比的特殊点 在ATHENA中作图 利用PF面板读出某一特定点的坐标 在ATHENA中作图 EXAFS数据预处理 数据预处理的对话框 校准能量 校准能量的对话框. 校准能量 选择了校准能量点的Au foil 吸收谱的一阶微分谱. 平滑曲线 平滑曲线的对话框. 需要平滑的吸收曲线. 平滑曲线 选择了一个去除点的吸收谱 平滑曲线 扣除了一个噪音点的吸收谱 同时扣除多个噪音点的吸收谱 平滑曲线 截断数据 截断数据对话框. 截断了部分数据的SnO吸收谱. 截断数据 简单应用 对XAFS数据进行分析的对话框 线性拟合 对XAFS进行线性拟合的对话框. 线性拟合 进行了线性拟合的吸收谱 1 Mn doped ZnO 2 共掺杂Cr原子调控Co原子的分布 Low Co concentrations x≤0.05 ? Co replace Zn High Co concentrations x≥0.10 ? Cosub + Co3O4 Co K edge EXAFS spectra 3 溶胶凝胶法制备的Zn1?xCoxO 结构研究 4 衬底对Ge纳米晶生成的影响 学习athena的最好方法就是使用它 谢 谢 ! * * * 硫醇 树枝状大分子 弱相互作用 得到电子 强相互作用 失去电子 归一化 Au Au 含有铀和钇的沉淀物 归一化 Y K edge U L3 edge 边前范围的不当选取 扭曲台阶高度和XAFS信号 背底扣除 背底扣除 背底扣除 背底扣除 输入了fe.300 数据的athena界面 Rbkg参数的影响 背底扣除 (左) fe.300的吸收谱和背底函数 (右) fe.300 的χ(k) 曲线. (下) fe.300 的χ(R) 曲线 背底扣除 利用不同 Rbkg(0.2和1)获得的χ(R) 和χ(k) 的比较 红色 Rbkg=0.2 蓝色 Rbkg=1 Rbkg=0.2 背底扣除 红色 Rbkg=2.5 蓝色 Rbkg=1 利用不同 Rbkg(1和2.5)获得的χ(R) 的比较 Rbkg 通常选择为第一近邻配位壳层的一半为好 ! Rbkg=2.5 叠加了一个低频信号 K-weight 对背底扣除的影响 对信噪比较好的数据:K=2,3较好 对信噪比较差的数据:K=1较好 在背底扣除中k-weight参数 在噪音较大的数据中,当k-weight为3时获得的背底函数 背底扣除 背底扣除 在背底扣除中K的不同取值范围对Au foil的χ(k) 曲线的影响 显示了额外背底参数的athena主窗口 背底扣除 E至k空间转换 E至k空间转换 得到χ(k)之后,还要对其进行加权变换。公式中的散射振幅Fj(k)在高k部分基本上反比于k2,由此可以看出,EXAFS信号的振幅随着k的增加衰减的很快,这对高k部分的数据处理非常不利。 高k部分的振荡包含了极多的结构信息,为了补偿这一损失,常用kn去乘χ(k),kn是一个权重因子,随着k的增加,权重因子以指数形式增长。 E至k空间转换 n取1,2,或3,它不仅与吸收原子、散射原子种类有关,而且与具体体系有关,与原始数据信噪比有关,要依据knχ(
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