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文档简介
材料研究与测试方法学习通超星期末考试章节答案2024年扫描电镜与电子探针结合可实现对试样的()
答案:
成分和形貌的综合分析电子探针对试样()
答案:既能定性分析,又能定量分析STEM用电子束在样品表面扫描进行微观形貌分析时,探测器置于()
答案:试样下方,接受透射电子束流荧光成像高角环形暗场像的像衬度是()
答案:原子序数衬度像(或Z衬度像)能谱仪是通过
对不同能量的特征X射线进行展谱的。()
答案:Si(Li)半导体波谱仪是通过
对不同波长的特征X射线进行展谱的。()
答案:分光晶体约翰逊(Johannson)分光晶体不可完全聚焦,曲率半径为聚焦圆半径的()
答案:2倍约翰逊(Johannson)分光晶体可完全聚焦,曲率半径为聚焦圆半径的()
答案:1倍电子探针分析可分析微区的()
答案:成分电子探针分析用的物理信号是电子束作用样品后产生的()
答案:特征X射线差热分析法的英文缩写为()
答案:DTA微商热重分析法的英文缩写为
答案:DTA差示扫描量热法的英文缩写为()
答案:DSC粉状试样相比于块状试样()
答案:导热性能下降,反应过程延长,峰宽增大,峰高下降粉末试样的粒度愈大,导致()
答案:
热效应后移粉状试样相对于块状试样()
答案:具有比表面积大,活性强、反应提前的特性粉末试样的粒度愈小,比表面积愈大,活性愈强,导致()
答案:反应的起始温度降低试样用量大时,()
答案:能使峰形变宽并向高温漂移试样用量少时()
答案:相邻峰分离能力增强、分辨率提高,但DSC的灵敏度会有所降低降低升温速率,可能会使热效应峰
答案:分裂成多峰为防护X射线一般采用()
答案:重金属Pb如果采用Cu(Z=29)靶X光照相,错用了Fe(Z=26)滤片,会产生()
答案:特征λkα被大量吸收,而λkβ未被大量吸收,使衍射强度急剧下降X射线的折射率≈1,意味着()
答案:在穿越不停媒质时,方向几乎不变。电场和磁场均不能改变其传播方向反冲电子是指()
答案:束缚较松的外层电子或者自由电子吸收了部分X射线(光量子)的能量而产生的,使X射线的能量降低,波长增加。光电子是指()
答案:X射线(光量子)作用物质后,激发束缚紧的内层电子使之成为自由电子,具有特征能量。电子束碰撞靶材产生特征X射线取决于()
答案:管压UX射线的强度是指()
答案:单位面积上通过X光子的总能量X射线具有波粒二象性是指()
答案:在一定条件下表现为波动性,而在另一条件下又表现为粒子性X射线不具有以下性质()
答案:可见性X射线是一种电磁波,波长范围在()
答案:0.001~10nm选滤片的依据是让靶材产生的λkα、λkβ特征X射线尽可能()
答案:保留λkα、过滤λkβ选靶材的依据是()
答案:产生的特征X射线作用试样后不被试样大量吸收同一物质而言,存在以下关系()
答案:
λk质量吸收系数和线吸收系数相比()
答案:前者考虑物质密度,从而更能反映单位质量物质对X射线吸收的能力和本质X射线作用物质产生光电效应后,荧光效应和俄歇效应()
答案:均能产生,只是两者的概率不同而已光电效应是指()
答案:入射X射线(入射光子)激发原子产生特征辐射的过程激发限波长λk是()
答案:使K层电子离开形成空位,产生K激发态所需最小能量对应的波长,与物质一一对应的常数X射线与物质发生相关散射后,其波长将会()
答案:不变X射线与物质发生非相干散射后,其波长将会()
答案:增加光谱分析的基础是()
答案:特征X射线,莫塞莱公式反射球的直径为()
答案:2/λ衍射锥的锥顶角为()
答案:4θ粉末法中的当晶体尺寸粗化时,倒易球球面的致密性()
答案:减小甚至成漏球采用单色X射线照射多晶体以获得多晶体衍射花样的方法是()
答案:粉末法采用连续X射线照射不动的单晶体以获得衍射花样的方法是()
答案:劳埃法已知晶面间距的分光晶体来衍射从晶体中发出来的特征X射线,通过测定衍射角求得对应的晶面间距,获得晶体()
答案:成分信息已知波长的X射线照射晶体,由测量得到的衍射角求得对应的晶面间距,获得晶体()
答案:结构信息厄瓦尔德球山的倒易阵点所对应的晶面(hkl)()
答案:满足布拉格方程/star3/origin/8dbaa97ea68f1aa5163fa664d89d930b.png
答案:对/star3/origin/114e823510653c142395273ac10b690b.png
答案:错原子核有Z个电子,受核束缚较紧,且集中于一点,单个原子对X射线的散射强度为单个电子的散射强度的Z倍
答案:错原子中不能对X射线产生散射作用的是中子。
答案:对带电质子受破振动,质子的散射强度为电子1836倍。
答案:错单电子对非偏振入射X射线的散射强度()
答案:具有偏振性X射线作用原子产生反冲电子,出现康普顿效应,其反冲电子来源于()
答案:原子束缚松的外层电子满足布拉格方程,其衍射强度()
答案:不确定,还与消光条件有关布拉格方程式满足衍射的()
答案:必要条件简单点阵消光意味着凡满足布拉格方程的晶面均无衍射。
答案:错结构因子的大小点阵大小无关。
答案:对晶体产生的衍射条件是晶面满足衍射方程。
答案:错超点阵结构是指无序时,异类原子形成某种点阵遵循该点阵的消光规律,降温时,原消光的阵点重新出现的点阵结构。
答案:对消光是指满足布拉格方程的晶面中,当结构因子为零时无衍射强度,不产生衍射花样的现象,包括结构消光和点阵消光。
答案:对面心点阵在H、K、L奇偶混杂时消光,意味着()
答案:在H、K、L奇偶混杂时,即使满足布拉格方程也无衍射花样产生体心点阵在H+K+L为奇数消光,意味着()
答案:在H+K+L为奇数时,即使满足布拉格方程的晶面也无衍射花样产生底心点阵在H+K=奇数时消光,意味着()
答案:满足布拉格方程的所有晶面中,当H+K=奇数,L无要求,这样的晶面消光无衍射产生。平板试样的吸收因子近似常数,可表示为A=1/2μl
答案:对考虑到热振动对衍射强度的影响而引入温度因子,其值大于1
答案:错X射线衍射仪中用的试样一般为球形试样
答案:对吸收因子的大小仅与试样的质量吸收系数和形状有关。
答案:错正方晶系中{110}的多重因子为8
答案:错当温度一定时,θ愈高,M愈大,其衍射强度()
答案:减小愈多立方晶系中{111}的多重因子为()
答案:8多晶体中某晶面的衍射线构成()
答案:衍射锥多晶体中某晶面的倒易点构成()
答案:倒易球测角仪中样品转动,θ从0o→90o,产生衍射花样的衍射晶面与试样表面垂直。
答案:错X射线衍射仪工作时,样品的转动,θ从0o→90o,则衍射晶面间距先减小后大增大。
答案:错测角仪中的发射光源为多点光源。
答案:错步进扫描仅需定标器,与不要计数器。
答案:错连续扫描时计数器与计数率器相连
答案:对增加时间常数对衍射图谱的影响与提高扫描速度对衍射图谱的影响()
答案:类似扫描速度愈快,则()
答案:衍射峰平滑,衍射线的强度和分辨率下降,衍射峰位向扫描方向漂移计数管与样品台保持联动,角速度之比为()
答案:2:1测角仪中聚焦圆()
答案:圆心和大小随样品的转动而变化测角仪中聚焦圆的作用()
答案:可使晶面衍射后会聚,减少衍射线的散失,提高衍射强度和分辨率10.[其它]名词解释:物相分析
答案:物相分析是指:确定所研究的材料由哪些物相组成和确定各种组成物相的相对含量的分析过程。9.[其它]名词解释:物相
答案:材料中成分和性质一致、结构相同,并与其他部分以界面分开的部分物相分析时与PDF卡片上的对应峰位理论上需要()
答案:8个X射线衍射花样的衍射特征,即()
答案:衍射峰的数目、峰位和强度。X射线衍射花样()
答案:反映晶体中的晶胞大小、点阵类型、原子种类、原子数目和原子排列等规律。物相的定性分析是指()
答案:确定物质由何种物相组成的分析过程X射线衍射分析可以获得()
答案:物相结构信息利用特征X射线波长和原子序数之间的对应关系(莫塞莱公示),能获得材料的()
答案:元素信息物相根据组成元素是否作用可以分为()
答案:纯元素一个孤立原子钟,弹性散射所占份额为()
答案:Z/1+Z一个孤立原子的总的散射截面为原子核的弹性散射截面σn和所有核外电子的非弹性散射截面Zσe的和:σ=σn+Zσe,则弹性散射截面与非弹性散射截面的比值为()
答案:Z当入射电子与核外电子的作用为主要过程时,入射电子被散射后其能量将显著减小是一种()
答案:非弹性散射由于原子核对电子散射后,散射电子的能量损失相比于入射时的能量可以忽略不计,因此原子核对入射电子的散射可以看成是()
答案:弹性散射电子散射是指()
答案:电子束受固体物质作用后,物质原子的昆仑场使其运动方向发生改变的现象相干散射()
答案:电子散射后波长不变,将与入射电子有确定的位相关系电子弹性散射()
答案:电子散射后能量、波长不变根据电子的波动特性,可以将电子散射分为()
答案:相干散射和非相干散射根据发生散射前后电子能量的是否变化,电子散射分为()
答案:弹性散射和非弹性散射SEM随着放大倍数的提高,电子直径()
答案:变细,强度增强SEM的试样要求是()
答案:导电电子束作用物质的区域()
答案:轻元素是倒梨状,重元素是半球状相比于背散射电子作为调制信号成像时的分辨率,二次电子的分辨率()
答案:高SEM扫描线圈的作用是()
答案:使电子束发生偏转,并在样品表面实现光栅扫描和角栅扫描SEM中电子束斑的直径越细,相应的成像分辨率
答案:愈高扫描电镜的末级透镜(物镜)的焦距()
答案:弱透镜,焦距焦长扫描电镜中的电磁透镜()
答案:均不是成像用的,只是将将电子束斑(虚光源)聚焦缩小扫描电镜用于形貌分析的物理信号是()
答案:二次电子、背散射电子影响精确测量点阵常数的关键因素()
答案:sinθ对于一定的∆θ,当θ愈大,晶格常数的测量精度()
答案:愈高对于同一个θ时,∆θ愈小,晶格常数的测量误差()
答案:愈小不能用于晶格常数测量的方法是()
答案:
K值法抛物线拟合法特别适用于()
答案:
漫㪚峰半高宽法一般适用于()
答案:尖锐峰为了使点阵常数的测量误差最小,θ应取0o~90o中的()
答案:90o点阵常数的测量误差是指测量的()
答案:偶然误差电磁透镜中的极靴间隙愈小,磁场集中程度()
答案:愈强电磁透镜中软磁铁缝隙可使磁场在该处()
答案:更加集中,且缝隙愈小,集中程度愈高电磁透镜的成像条件与光学透镜成像时满足的成像条件()
答案:相同,且焦距可调改变励磁电流可改变电磁透镜的()
答案:焦距,仅在正焦距中变动电磁透镜的焦距()
答案:可调,总是正值极靴和带缝隙软磁铁可使电磁透镜的磁场强度分布()
答案:更加集中到缝隙四周电磁透镜可由短线圈构成,实现电子束()
答案:螺旋会聚静电透镜可有两个电位不等的同轴圆筒组成,实现电子束()
答案:平动会聚电场和磁场可使电子束()
答案:会聚或发散电子波不同于光波,光学显微镜中的玻璃或树脂透镜()
答案:无法改变电子波的传播方向,无法使之会聚成像提高升温速率,可使热效应峰()
答案:向高温方向移动差示扫描量热(DSC)是指()
答案:在程序控温下,测量单位时间内输入到样品和参比物之间的能量差(或功率差)随温度变化的一种技术DTA曲线中某反应热效应峰的反应最大速率发生在()
答案:峰顶前某点DTA曲线中的反应峰的峰顶温度表示()
答案:试样与参比物间的温差最大热效应在实际差热曲线上为曲线峰()
答案:
对称曲线峰热效应在理想差热曲线上表现为()
答案:折线峰无热效应时,∆T=0,差热线应是()
答案:水平线参比物在测定的温度范围内(
)
答案:不可以发生任何热效应差热分析(DTA)是指在程序控温下,测量试样物质与参比物
随温度或者时间变化的一种技术()
答案:温差减小入射X射线的波长,参与衍射的晶面数会()
答案:增加衍射()
答案:是有选择的反射,是相干衍射线作用的结果布拉格方程()
答案:只是解决了衍射方向的问题衍射矢量方程两边在三基矢上的分别投影可简化得到()
答案:三维劳厄方程组衍射矢量方程两边取模化简写可得
答案:布拉格方程布拉格方程中2dsinθ=nλ与劳厄方程之间存在的关系
答案:一致性布拉格方程中2dsinθ=nλ中的n是指
答案:反射级数布拉格方程中2dsinθ=nλ中的d是指
答案:衍射晶面的面间距布拉格方程中2dsinθ=nλ中的λ是指
答案:特征X射线波长布拉格方程2dsinθ=nλ中的θ是指()
答案:布拉格角焦长增加,成像操作()
答案:更加方便景深增加,样品上各微处的结构细节()
答案:更清晰可见焦长是指()
答案:在样品固定,在保证像清晰的前提下,像平面沿着光轴可以前后移动的最大距离范围;景深是指()
答案:像平面固定,在保证像清晰的前提下,物平面沿着光轴可以前后移动的最大距离;提高加速电压的稳定性,可使色差()
答案:
减小甚至消除色差是由于()
答案:电子波长不稳定导致通过改善磁场分布,像散()
答案:
可基本消除像散是()
答案:由于形成透镜的磁场非旋转对称引起的减小球差的方法()
答案:减小球差系数和减小孔径半角,尤其是孔径半角球差是()
答案:由于电磁透镜的近轴区磁场和远轴区磁场对电子束的折射能力不同导致的中心暗场操作需由()
答案:物镜光阑+偏置线圈共同完成完成选区衍射的光阑是()
答案:中间镜光阑完成明、暗场像操作的光阑是()
答案:物镜光阑为了保证选区精度,选区衍射是要求()C
答案:选区光阑面、物镜的像平面和中间镜的物平面三者重合中间镜光阑(选区光阑)位于()
答案:中间镜的物平面上或者物镜的像平面上物镜光阑位于物镜的()
答案:后焦面上双聚光镜系统中,聚光镜光阑通常位于第二聚光镜的()
答案:后焦面上在透镜的上下极靴之间安装消像散器()
答案:可基本上消除像散偏置线圈可()
答案:
实现电子束的平移和倾斜样品台()
答案:可使样品在极靴内平移、平移、旋转,进行有效观察和分析电磁透镜分辨率主要制约因素是()
答案:衍射效应+透镜像差光学显微镜分辨率的制约因素是()
答案:
衍射效应光学显微镜分辨率为()
答案:1000倍人眼分辨率约为()
答案:
0.2mm扫描电镜与透射电镜的照明光源是()B
答案:电子波金相显微镜的照明光源是()
答案:可见光分辨率主要取决于照明光源的()
答案:波长,半波长是分辨率的理论极限分辨率是指()
答案:
能够分辨清楚的两点间的最短距离X射线管的效率极低,一般仅有百分之几。
答案:对阳极靶材的原子序数越大,特征谱波长越短。
答案:对X射线的粒子性比波动性更突出。
答案:对当X射线管有管电压时,则必然同时存在连续谱和特征谱。
答案:错第一个用X射线进行晶体衍射实验的科学家是
答案:劳埃当波长一定时,间距小的晶面,其掠射角大。
答案:对在劳厄法中,爱瓦尔德球的大小
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