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Theoretical beamlines to time-resolved ultrafast Auger electron spectroscopy

Descrizione del progetto

Osservare più da vicino e più chiaramente i processi dinamici sulla superficie dei materiali

Comprendere la composizione elementare delle superfici dei materiali è fondamentale per numerosi campi. La spettroscopia elettronica di Auger è diventata uno degli strumenti non distruttivi più importanti per rilevare la presenza di elementi specifici su superfici e interfacce. Bombardando il campione con un fascio concentrato di elettroni ad alta energia, gli atomi eccitati emettono i cosiddetti elettroni di Auger con energie cinetiche discrete tipiche dell’atomo emittente. Un’istantanea è ottima, ma un filmato è meglio. Ottenere una buona gestione dei processi temporali si è rivelato un compito impegnativo. Il progetto TR-AES, finanziato dall’UE, sta applicando metodi matematici avanzati per consentire la simulazione della spettroscopia elettronica di Auger a risoluzione temporale, stimolando le applicazioni attuali e prefigurandone di nuove.

Obiettivo

A novel application of a multicentric linear combination of atomic orbitals (LCAO) B-spline method to the accurate evaluation of resonant and non-resonant (time-resolved) Auger electron spectroscopy (AES) is proposed. The approach will combine equation-of-motion Coupled Cluster (EOM-CC) as well as complete active space self-consistent field (CASSCF) methods for the treatment of the bound states with the LCAO B-spline methodology to account for the outgoing electron and, thus, accurately address AES. Time-resolved Auger spectra will be simulated by incorporating our methodology with state-of-the-art nuclear dynamics approaches, such as multiconfiguration time-dependent Hartree method for the wave packet propagation and surface-hopping mixed quantum-classical dynamics.
The development of cutting-edge theoretical and simulation tools for time-resolved ultrafast AES, presented in this proposal, will leverage the current and future experimental efforts on time-resolved AES in many laboratories and at large-scale facilities around the world, such as the European XFEL.

Coordinatore

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET
Contribution nette de l'UE
€ 219 312,00
Indirizzo
ANKER ENGELUNDS VEJ 101
2800 Kongens Lyngby
Danimarca

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Regione
Danmark Hovedstaden Københavns omegn
Tipo di attività
Higher or Secondary Education Establishments
Collegamenti
Costo totale
€ 219 312,00