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1答:任务:材料研究应着重于探索过程前后和使用过程中的物质变化规律,也就是在此基础上探明材料21X2Bragg973、X样品多晶或晶机单晶或粉末衍 转晶-回,最基本的衍射实验方法有:粉末法法和转晶法三种。由于粉末法在晶体学研究中应用最广泛,而且实验,3学透镜:d0=0.061λ/n·sinα=0.061λ/N·A,式中:λ是照明束波长;α是透镜孔径半角;n质折射率;n·sinαN·A在物方介质为空气的情况下,N·A值小于1。即使采用油镜(n=1.5;α一般为70°~75°),N·A值也实际上,透镜的分辨本领除了与衍射效应有关以外,还与透镜的像差有关(球差差有关(球差。球差范围内距像平面3/4ΔZs处的散射圆斑的半径最小,只有Rs/4。习惯上称它为最小截面圆。在试样上相应的两个物点间距为:Δrs=Rs/M=Csα3(平面)Δr’s=1/4Csα3(最小截面圆所在平面)式中,Cs为电磁透镜的球差系数,α为电磁透镜的孔径半角。Δr’s或Δrs与球差系数Cs成正比,与孔径半角的立方成正比,随着α的增大,分辨本领也急剧降。所以选择小孔径成像。3答工作原理由三极电子枪发射出来的在加速电压作用下经过电子透镜聚焦后在样品表面按顺序逐行进行扫描,激发样品产生各种物理信号,如二次电子、背散射电子、吸收电子、X射线、俄歇电子等这些物理信号的强度随样品表面特征而变它们分别被相应的收集器接受经放大器按顺序成比例地放大后,送到显像管的栅极上用来同步地调制显像管的强度即显像管荧光屏上的亮度由于供给电子光学系统使偏向的扫描线圈的电源也就是供给阴极射线显像管的扫描线圈的电源,此电源发出的锯齿波信号同时控制两束 作同步扫描。因此,样品上的位置与显像管荧光屏上的位置是一一对应的这样在长 荧光屏上就形成一幅与样品表面特征相对应的画面——某种信息图如二次电子像背散射电子像等。画面上亮度的疏密程度表示该信息的强弱分布。优点:样品非常方便,直接观察大块试样;X所用的Si(Li)探测器尺寸小可装在靠近样品的区域接收X射线的立体角大,X射线利用率高可达100000.1μm31μm3。Si(Li)探测器必须在液氮温度(77K)下使用,费用高5描电镜是通过轰击样品表面激发产生的物理信号成像的,不用穿过样品6环境扫描电子显微镜(ESEM)中所指环境并非真正意义上的大气环境,与传统SEM样品室高达10-3~10-6Torr的真空度相比,ESEM样品室的真空度很低,从1Torr~20Torr,非常接近大气环境,但不等同于平均760Torr的(Moseley)定 Kσ为系ZXXXXX射线衍射仪的工作原理:11、与X(尤其透射电镜中的)(1).500mm1000~5000mm。A′B′,只有样品上AB微区以内物点的散射波可以穿过光阑孔进入中间镜和投影镜参与成像,选区以外的物点如C产生4参比物同时升温,测定升温过程中两者的温度差,就构成了热分析的基本原理。P2172DTADTADSC差示扫描量热分析法就是为克服差热分析在定量测定上存在的这些不足而发展起来的一种新的热分析技术。该法通过对试样因发生热效应而发生的能量变化进行及时的应有的补偿,保持试样与参比物之间温度始终保持相同,无温差、无热传递,使热损失小,检测信号大。因此在灵敏度和精度方面都大有提高。DSC技术的特点:由于试样用量少,试样内的温度梯度较小且气体的扩散阻力下降,对于功率补偿型DSC有热0.15mm;DTA:0.2-0.3(参比物热性与试样相近,粒度与试样相近(100-300目筛,常用的参比物:α-Al2O3(经1270K煅烧的氧化铝粉,α-Al2O3。DTA结果分析方法:DSC分析样品要求:2%9.DTADSC水泥熟料的物理化学过程3.水泥凝固后不同时间内水合产物的组成和生成速率41.玻璃形成的化学反应和过程2.测定玻璃的玻璃转变温度3.4.研究玻璃的结晶过测定晶体生长活化能5.制作相图6.研究玻璃工艺中遇1.金属或合金的相变,以测定凝固点制作合金的相23.4.的变化1.测定高聚物的物理性质2估算高聚物化学老化和评价老化性几种相互((51.了解各种波长的电磁波对原子(基团)的作用及其相应的光谱分析核磁核磁(1)a.b.称伸缩振(1)(2)(3)(4)内部因素。A.。a.粉末法;b.;c.;d.;e.61NMR2、何谓 移?它有什么重要性?影响 移的因素有哪些 4、已知氢核1H2.79,磷核19F1.13,在相同强度的外加磁场条件下,发生核跃迁时何者
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