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Lexikon der Physik: Auger-Effekt

Auger-Effekt, innerer Photoeffekt, strahlungslose Emission eines Elektrons aus einer inneren Elektronenschale, die durch einen Übergang zwischen inneren Schalen eines Atoms verursacht wird. Der Effekt wurde 1925 von dem französischen Physiker P. Auger entdeckt. Wird ein Elektron aus einer inneren Schale z.B. durch Beschuß mit hochenergetischen Elektronen oder durch Absorption von Röntgenstrahlung in eine höhere Schale angeregt, so kann die frei werdende Energie durch innere Stöße zweiter Art auf ein weiteres Elektron übertragen werden, dessen Energie dann ausreicht, den Atomverband zu verlassen. Ein solcher Übergang wird als strahlungsloser Übergang, das emittierte Elektron als Auger-Elektron bezeichnet. Die Abb. zeigen schematisch einen KLL-Auger-Prozeß: Ein Elektron der K-Schale geht durch Anregung in die L-Schale über. Diese Anregungsenergie wird durch Stöße zweiter Art auf ein weiteres Elektron der L-Schale übertragen, welches dann vom Atom emittiert wird. Die L-Schale wird letztlich um ein Elektrone ärmer, denn das ursprünglich angeregte K-Elektron fällt dabei wieder in die K-Schale zurück. Die Lücke in der L-Schale wird durch ein Elektron weiter außen liegender Schalen aufgefüllt, wobei es erneut zur Emission von Auger-Elektronen kommen kann. Der Prozeß kann auch als Autoionisation interpretiert werden, da die Energie des Zustands des Atoms nach der Anregung eines K-Elektrons in die L-Schale oberhalb des Ionisationskontinuums liegt, so daß die Emission eines Elektrons energetisch möglich ist. Eine andere Deutung des Auger-Effekts geht davon aus, daß beim Zurückfallen des ursprünglich angeregten Elektrons in die K-Schale ein Röntgen-Photon emittiert und sofort wieder von einem anderen Elektron des gleichen Atoms absorbiert wird, was zur Ionisation führt. Die kinetische Energie Ekin des Auger-Elektrons ergibt sich aus der Energiedifferenz ΔE der beteiligten Energieniveaus, was im oben beschriebenen Fall gerade der Energie eines Photons der Kα-Linie entspricht, sowie der Ionisierungsenergie EI des Niveaus, aus dem die Emission des Auger-Elektrons erfolgt: Ekin = ΔEEI = h νEL. Die dabei frei werdende Energie könnte ebenso als charakteristische Röntgenstrahlung emittiert werden. Beide Prozesse konkurrieren also miteinander. Der Bruchteil der angeregten Atome, der bei einem bestimmten Übergang durch Emission von Röntgenstrahlung in den Grundzustand zurückfällt, wird als Fluoreszenzausbeute η bezeichnet. η nimmt mit steigender Kernladungszahl Z zu. Typische Auger-Energien liegen zwischen 20 und 2000 eV. Für Elemente mit Z 30 liegt die Fluoreszenzausbeute der K-Schale unter 50 %, für Elemente mit Z > 60 liegt sie über 90 %.

Die Analyse der kinetischen Energie der Auger-Elektronen heißt Auger-Elektronenspektroskopie und stellt die wichtigste Anwendung des Auger-Effekts dar. In der Atom- und Molekülphysik dient sie der Vermessung der Energieniveaus der Elektronen sowie deren Verschiebungen durch chemische Bindungen usw. In der Festkörper- und Oberflächenphysik dient die Elementaranalyse durch Auger-Elektronenspektroskopie z.B. der Überprüfung der Reinheit von Oberflächen. [SW, URE]



Auger-Effekt 1: Röntgenemission und Emission eines Auger-Elektrons.



Auger-Effekt 2: Schematische Darstellung des Auger-Prozesses. a) Ionisierung durch Beschuß mit Primärelektronen; b) Emission eines KLL-Auger-Elektrons.



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Markus Aspelmeyer, München [MA1] (A) (20)
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Dr. Thomas Filk, Freiburg [TF3] (A) (10, 15; Essay Perkolationstheorie)
Natalie Fischer, Walldorf [NF] (A) (32)
Dr. Harald Fuchs, Münster [HF] (A) (Essay Rastersondenmikroskopie)
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Andrea Greiner, Heidelberg [AG1] (A) (06)
Uwe Grigoleit, Weinheim [UG] (A) (13)
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Dr. Thomas Otto, Genf [TO] (A) (06)
Dr. Ulrich Parlitz, Göttingen [UP1] (A) (11)
Christof Pflumm, Karlsruhe [CP] (A) (06, 08)
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Prof. Dr. Klaus Andres, Garching [KA] (A) (10)
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Dr. Günther Beikert, Viernheim [GB1] (A) (04, 10, 25)
Prof. Dr. Hans Berckhemer, Frankfurt [HB1] (A, B) (29; Essay Seismologie)
Dr. Werner Biberacher, Garching [WB] (B) (20)
Prof. Tamás S. Biró, Budapest [TB2] (A) (15)
Prof. Dr. Helmut Bokemeyer, Darmstadt [HB2] (A, B) (18)
Dr. Thomas Bührke, Leimen [TB] (A) (32)
Jochen Büttner, Berlin [JB] (A) (02)
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Prof. Dr. Martin Dressel, Stuttgart (A) (Essay Spindichtewellen)
Dr. Michael Eckert, München [ME] (A) (02)
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Dr. Wolfgang Eisenberg, Leipzig [WE] (A) (15)
Dr. Frank Eisenhaber, Wien [FE] (A) (27)
Dr. Roger Erb, Kassel [RE1] (A) (33)
Dr. Angelika Fallert-Müller, Groß-Zimmern [AFM] (A) (16, 26)
Stephan Fichtner, Heidelberg [SF] (A) (31)
Dr. Thomas Filk, Freiburg [TF3] (A) (10, 15)
Natalie Fischer, Walldorf [NF] (A) (32)
Dr. Thomas Fuhrmann, Mannheim [TF1] (A) (14)
Christian Fulda, Hannover [CF] (A) (07)
Frank Gabler, Frankfurt [FG1] (A) (22)
Dr. Harald Genz, Darmstadt [HG1] (A) (18)
Prof. Dr. Henning Genz, Karlsruhe [HG2] (A) (Essays Symmetrie und Vakuum)
Dr. Michael Gerding, Potsdam [MG2] (A) (13)
Andrea Greiner, Heidelberg [AG1] (A) (06)
Uwe Grigoleit, Weinheim [UG] (A) (13)
Gunther Hadwich, München [GH] (A) (20)
Dr. Andreas Heilmann, Halle [AH1] (A) (20, 21)
Carsten Heinisch, Kaiserslautern [CH] (A) (03)
Dr. Marc Hemberger, Heidelberg [MH2] (A) (19)
Dr. Sascha Hilgenfeldt, Cambridge, USA (A) (Essay Sonolumineszenz)
Dr. Hermann Hinsch, Heidelberg [HH2] (A) (22)
Priv.-Doz. Dr. Dieter Hoffmann, Berlin [DH2] (A, B) (02)
Dr. Gert Jacobi, Hamburg [GJ] (B) (09)
Renate Jerecic, Heidelberg [RJ] (A) (28)
Prof. Dr. Josef Kallrath, Ludwigshafen [JK] (A) (04)
Priv.-Doz. Dr. Claus Kiefer, Freiburg [CK] (A) (14, 15)
Richard Kilian, Wiesbaden [RK3] (22)
Dr. Ulrich Kilian, Heidelberg [UK] (A) (19)
Thomas Kluge, Jülich [TK] (A) (20)
Dr. Achim Knoll, Karlsruhe [AK1] (A) (20)
Dr. Alexei Kojevnikov, College Park, USA [AK3] (A) (02)
Dr. Bernd Krause, München [BK1] (A) (19)
Dr. Gero Kube, Mainz [GK] (A) (18)
Ralph Kühnle, Heidelberg [RK1] (A) (05)
Volker Lauff, Magdeburg [VL] (A) (04)
Dr. Anton Lerf, Garching [AL1] (A) (23)
Dr. Detlef Lohse, Twente, NL (A) (Essay Sonolumineszenz)
Priv.-Doz. Dr. Axel Lorke, München [AL] (A) (20)
Prof. Dr. Jan Louis, Halle (A) (Essay Stringtheorie)
Dr. Andreas Markwitz, Lower Hutt, NZ [AM1] (A) (21)
Holger Mathiszik, Celle [HM3] (A) (29)
Dr. Dirk Metzger, Mannheim [DM] (A) (07)
Dr. Rudi Michalak, Dresden [RM1] (A) (23; Essay Tieftemperaturphysik)
Günter Milde, Dresden [GM1] (A) (12)
Helmut Milde, Dresden [HM1] (A) (09)
Marita Milde, Dresden [MM2] (A) (12)
Prof. Dr. Andreas Müller, Trier [AM2] (A) (33)
Prof. Dr. Karl Otto Münnich, Heidelberg (A) (Essay Umweltphysik)
Dr. Nikolaus Nestle, Leipzig [NN] (A, B) (05, 20)
Dr. Thomas Otto, Genf [TO] (A) (06)
Priv.-Doz. Dr. Ulrich Parlitz, Göttingen [UP1] (A) (11)
Christof Pflumm, Karlsruhe [CP] (A) (06, 08)
Dr. Oliver Probst, Monterrey, Mexico [OP] (A) (30)
Dr. Roland Andreas Puntigam, München [RAP] (A) (14)
Dr. Gunnar Radons, Mannheim [GR1] (A) (01, 02, 32)
Dr. Max Rauner, Weinheim [MR3] (A) (15)
Robert Raussendorf, München [RR1] (A) (19)
Ingrid Reiser, Manhattan, USA [IR] (A) (16)
Dr. Uwe Renner, Leipzig [UR] (A) (10)
Dr. Ursula Resch-Esser, Berlin [URE] (A) (21)
Dr. Peter Oliver Roll, Ingelheim [OR1] (A, B) (15)
Hans-Jörg Rutsch, Walldorf [HJR] (A) (29)
Rolf Sauermost, Waldkirch [RS1] (A) (02)
Matthias Schemmel, Berlin [MS4] (A) (02)
Prof. Dr. Erhard Scholz, Wuppertal [ES] (A) (02)
Dr. Martin Schön, Konstanz [MS] (A) (14; Essay Spezielle Relativitätstheorie)
Dr. Erwin Schuberth, Garching [ES4] (A) (23)
Jörg Schuler, Taunusstein [JS1] (A) (06, 08)
Dr. Joachim Schüller, Dossenheim [JS2] (A) (10)
Richard Schwalbach, Mainz [RS2] (A) (17)
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Prof. Dr. Stefan Theisen, München (A) (Essay Stringtheorie)
Dr. Annette Vogt, Berlin [AV] (A) (02)
Dr. Thomas Volkmann, Köln [TV] (A) (20)
Rolf vom Stein, Köln [RVS] (A) (29)
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Dr. Thomas Wagner, Heidelberg [TW2] (A) (29)
Manfred Weber, Frankfurt [MW1] (A) (28)
Dr. Martin Werner, Hamburg [MW] (A) (29)
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Dr. Steffen Wolf, Berkeley, USA [SW] (A) (16)
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