Efectos de estructura cristalina en la transmisión de iones en láminas delgadas

En esta tesis se analizan dos aspectos fundamentales de la transmisión de iones en láminas delgadas: 1) la pérdida de energía 2) la distribución angular. El problema se aborda desde tres enfoques distintos: teórico, experimental y mediante simulaciones numéricas. Dentro del enfoque teórico se discut...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Archubi, Claudio
Formato: Tesis NonPeerReviewed
Lenguaje:Español
Publicado: 2005
Materias:
Acceso en línea:http://ricabib.cab.cnea.gov.ar/62/1/1Archubi.pdf
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Descripción
Sumario:En esta tesis se analizan dos aspectos fundamentales de la transmisión de iones en láminas delgadas: 1) la pérdida de energía 2) la distribución angular. El problema se aborda desde tres enfoques distintos: teórico, experimental y mediante simulaciones numéricas. Dentro del enfoque teórico se discuten los modelos pre-existentes para el cálculo de la pérdida de energía y de la distribución angular, mostrando la insuficiencia de los mismos para explicar los efectos de la estructura policristalina a bajas energías y se desarrolla un modelo para estimar la dispersión angular debida al scattering múltiple entre el ion y los electrones del blanco. Simultáneamente se han realizado mediciones de la dependencia angular de la pérdida de energía y la distribución angular en láminas delgadas de oro y aluminio utilizando como proyectiles protones e iones de helio con energías en el rango de 4-10 keV, conjuntamente con un estudio de las láminas mediante el método de microscopía electrónica de transmisión. Los resultados del estudio experimental se comparan con los resultados de un código de simulación numérica, ampliado y chequeado dentro del marco de esta tesis, habiéndose realizado mediciones y simulaciones para estudiar aspectos del fenómeno de channeling en un monocristal y de scattering coherente en policristales. Estos resultados muestran una influencia importante de la estructura policristalina y de los distintos defectos del blanco sobre la distribución angular, en tanto que dicha influencia es mucho menos importante en lo que respecta al comportamiento angular de la pérdida de energía de protones e iones de helio (siendo casi despreciable en el caso de protones). Por último, la característica más relevante del comportamiento angular de la pérdida de energía para iones de helio es que sólo se obtienen resultados comparables con los resultados experimentales si se introduce en las simulaciones una dependencia del coeficiente de pérdida de energía respecto del parámetro de impacto