Американские физики разработали новый метод еще более точного измерения температуры без энергетических потерь электронов как в положительной, так и отрицательной области энергий, то есть не только потерянной энергии, но и полученной. В таком спектре можно найти два характерных пика, которые связаны с электрон-фононным взаимодействием и, соответственно, могут быть использованы для определения температуры. Согласно численным расчетам, при повышении температуры материала оба этих пика сдвигаются в область меньших энергий. Это происходит из-за теплового расширения решетки материала и ангармонического рассеяния фононов.
Ученые отмечают, что с помощью анализа спектров энергетических потерь данные о температуре можно получать как прямым расчетом с помощью методов статистической физики (без необходимости калибровки), так и эмпирически, основываясь на линейном изменении параметров спектра. При этом предложенный метод сильно выигрывает у других способов локального измерения температуры в наноматериалах (таких как нейтронное рассеяние или рамановская спектроскопия) в пространственном разрешении, которое определяется размером электронного пучка и позволяет измерять температуру на участке размером порядка одного нанометра.
По материалам сайта https://nplus1.ru/
ФМБИ