Experimental study of photoionization and decay of atoms and small molecules |
|
Author: | Mailhiot, Maximilian1,2 |
Organizations: |
1University of Oulu Graduate School 2University of Oulu, Faculty of Science, Physics, Nano and Molecular Systems Research unit (NANOMO) |
Format: | ebook |
Version: | published version |
Access: | open |
Online Access: | PDF Full Text (PDF, 2.7 MB) |
Persistent link: | http://urn.fi/urn:isbn:9789526237657 |
Language: | English |
Published: |
Oulu : University of Oulu,
2023
|
Publish Date: | 2023-08-02 |
Thesis type: | Doctoral Dissertation |
Defence Note: | Academic Dissertation to be presented with the assent of the Faculty of Science, University of Oulu, Finland for public discussion in the Auditorium L2, on 18.08.2023, at 12:15 (EEST) |
Tutor: |
Professor Marko Huttula Doctor Jérôme Palaudoux Docent Minna Patanen |
Reviewer: |
Doctor Kevin Prince Doctor Joachim Schulz |
Opponent: |
Doctor Emma Sokell |
Kustos: |
Professor Marko Huttula |
Description: |
AbstractThe detailed understanding of the behavior of the electronic states of multielectron atoms and small molecules is fundamental for advancement in a wide variety of fields. The present work aims at deepening this understanding by studying elusive, small cross section processes during photoionization and decay, beyond the dominant well-known processes. The branching ratio and anisotropy parameters of the satellite states accompanying the Kr 3d photoionization line were measured, shedding light on their creation mechanisms, with the support of theoretical results. By utilizing electron coincidence techniques, a method to measure the possibility of interatomic Auger effect in N2O could be illustrated and an upper limit on the probability established. The binding energies of the nitrogen 1s−1v−1 states in N2O were also measured. For this study, a multi-electron coincidence analyzer was developed. Furthermore, the decay of argon 2p−2 double core hole states populated by Auger decay after 1s ionization was studied by measuring electron-ion coincidences. Theoretical calculations allowed the assignment of intermediate and final states. All experiments were carried out at synchrotron facilities. see all
TiivistelmäMonielektronisten atomien ja pienten molekyylien elektronisten tilojen yksityiskohtainen ymmärtäminen luo pohjaa monien eri alojen kehittymiselle. Tämän työn tavoitteena on edistää tätä ymmärrystä tutkimalla hallitsevien tunnettujen siirtymien sijasta vaikeasti havaittavia, pienen vaikutusalan fotoionisaatioprosesseja ja elektronisten tilojen purkautumisia. Kr 3d -fotoionisaatioviivan satelliittitilojen intensiteettisuhteet ja anisotropiaparametrit mitattiin, ja vertaamalla tuloksia koetta tukeviin teoreettisiin laskuihin saatiin tietoa satelliittitilojen syntymekanismeista. Työssä esitettiin menetelmä atomien välisen Auger-ilmiön todennäköisyyden mittaamiseksi N2O:ssa elektronikoinsidenssitekniikoita käyttäen ja määritettiin prosessin todennäköisyyden yläraja. Myös N2O:n typen 1s−1v−1-tilojen sidosenergiat mitattiin. Tätä tutkimusta varten kehitettiin koinsidenssianalysaattori, jolla voidaan mitata useita elektroneja yhtäaikaisesti. Lisäksi argonin 1s-ionisaation Auger-purkautumisen seurauksena syntyvien 2p−2 sisäkuoren kaksoisaukkotilojen purkautumista tutkittiin mittaamalla elektroni-ioni-koinsidensseja. Teoreettisten laskujen avulla purkautumisprosessin väli- ja lopputiloja pystyttiin tunnistamaan. Väitöstyön kaikki kokeet suoritettiin synkrotronisäteilylaitoksissa. see all
Osajulkaisut / Original papersOsajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.
see all
|
Series: |
Report series in physical sciences |
ISSN: | 1239-4327 |
ISSN-E: | 2814-967X |
ISSN-L: | 1239-4327 |
ISBN: | 978-952-62-3765-7 |
ISBN Print: | 978-952-62-3764-0 |
Issue: | 155 |
Type of Publication: |
G5 Doctoral dissertation (articles) |
Field of Science: |
114 Physical sciences |
Subjects: | |
Copyright information: |
© University of Oulu, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited. |