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방출되기 때문에 방출 스펙트럼을 활용하여 천체 또는 방전플라즈마의 계측, 분자 구조나 원자 구조의 해석, 발광 분광분석 등을 할 수 있다는 것에 대해서도 이해할 수 있었다.
이번 실험에서는 실험에 사용된 기구와 육안 관찰의 한계 그리
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실험값의 차이가 없다고 할 수 있다. 네 개의 값을 평균낸 값은 이다. 따라서 우리 조에서 알아낸 리드베리 상수 값은 이다.
③ 샘플 분석
우리 조에서 관찰한 2번 샘플의 스펙트럼은 위와 같다. 680~690nm에서 높은 피크 하나, 700nm에 가까운 부근
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이해되지 않던 광전효과를 간결하게 해석하기 위해서 그 이론을 적용하였다. 덴마크의 Bohr(1885-1962)는 놀랄 만한 원자의 양자론을 생각해가지고 분광학에 관한 비밀에 처음으로 섬광을 비추었다. 요컨데 양자론이 성공을 거듭해서 결국은 채
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이해되지 않던 광전효과를 간결하게 해석하기 위해서 그 이론을 적용하였다. 덴마크의 Bohr(1885-1962)는 놀랄 만한 원자의 양자론을 생각해가지고 분광학에 관한 비밀에 처음으로 섬광을 비추었다. 요컨데 양자론이 성공을 거듭해서 결국은 채
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(3) 감도 및 검출 한계
(4) 적용범위
(5) 분석방법
10. XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy)
(1) 기본원리
(2) ESCA 장치의 주요 구조
(3) 광전자 스펙트럼 (Photoelectron spectrum)
(4) 화학적 이동 (Chemical shift)
(5) 정량 분석 (Quantitative analysis)
Reference
조성측정방법 TGA, XRD DTA, 재료의 조성 측정방법(XRD, TGA, DTA, FTIR, AES, EDS, XRF, ICP-MS, AAS, XPS),
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