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文档简介

实验结果的表征手段与方法

—专题研讨

冯扣宝材料与工程学院2014.04.10目录1.材料测试方法的重要性2.常用的材料测试方法介绍2.1X-RAD衍射分析2.2电子显微分析2.3热分析2.4红外光谱分析2.5其它现代分析方法XPS、AES等测试方法的重要性

材料的物相组成和显微结构的获得必须通过一定的测试方法和手段。所以,我们研究、研制新材料,要使材料产品的性能指标、产品质量达到我们的设计目标、要求,对一些新研制材料的性能指标、安全性等方面的检测,所有这些都与现代测试技术分不开。因此,每一个从事材料科学研究的科技工作者,每一个材料的生产者都必须掌握和了解一定的材料测试方法方面的知识,而且对现代材料测试方法的深入细致的研究,必将有助于推动材料的进一步的发展。

X-RAD衍射分析定义:

利用X射线在晶体中的衍射现象对材料的结构(物相)进行定性、定量分析,并对与材料结构相关的晶体学参数(晶格参数、晶体取向、晶体缺陷等)进行分析测定的方法。分析仪器X射线晶体分析仪、X射线衍射仪、X射线应力仪X-RAD衍射分析物相定性物相定量结晶度、晶粒尺寸测定织构测定点阵参数测定残余应力电子显微分析电子显微分析定义

以高能电子束作为照明源,利用电子束与样品物质交互作用产生的物理信息,进行材料组织、结构和成分分析的方法。电子显微分析仪器

透射电子显微镜、扫描电子显微镜、电子探针、俄歇电子能谱仪、电子能量损失谱仪等。电子显微分析分辨率:1nm放大倍数:10~20万倍主要功能:材料表面形貌观察、断口分析等热分析定义:

热分析法是所有在高温过程中测量物质热性能技术的总称。它是在程序控制温度下,测量物质的物理性质与温度的关系。

着重讨论差热、热重、差示扫描量热分析和热膨胀等几种方法和应用。分析仪器:

DTA-TG分析仪、DSC-TG分析仪等。热分析

物质的物理现象,如晶形转变、融化、升华、吸附等和化学现象,如脱水、分解、氧化还原等,几乎在所有自然科学中得到应用。

不仅可以对物质进行定性、定量分析,而且从材料的研究和生产角度来看,既可以为新材料的研制提供热性能数据,又可达到指导生产、控制产品质量的目的。红外光谱分析定义:

当用一束具有连续波长的红外光照射一物质时,如果物质分子中原子间的振动频率恰好与红外光波段的某一振动频率相同,则会引起共振吸收,使透过物质的红外光强度减弱。因此,若将透过物质的红外光用单色器进行色散,就可以得到带有暗条的谱带。如果用波长或波数作横坐标,以百分吸收率或透过率为纵坐标,把这些谱带记录下来,就得到了该物质的红外光谱图。仪器:红外光谱测试仪红外光谱分析

通过红外光谱谱带的数目、位置、形状和强度的特征来获得被测物质的结构信息。

具有“分子指纹”的突出特点,而被广泛用于分子结构的基础研究和化学组成的研究上。

近几十年来,红外光谱法也越来越多地用于研究无机非金属材料的结构,特别是在水泥水化研究中得到应用。为研究胶凝材料的结构与性能提供了有力的工具。其它现代分析方法XPS、AES分辨率:1nm元素范围:Z=4

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