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文档简介
材料微观分析测试技术科研和新产品开发一产品鉴定、事故分析和仲裁透射式电子显微镜扫描式电子显微镜透射电镜--分辨率2〜3A扫描电镜--分辨率30〜100(1
A=10-10
m=10-8
cm=10-4
pm=1Q-i(一)电子显微镜分析电子显微镜技术是材料形貌学研究的主要手段,主要有两类电子显微镜:Amn1.电子光学基础分辨率:指两个可以分辨的物体间的最小距离光学显微镜以可见光为光源,由于可见光波长大于300-700nm,且具有波动性,所以限制了光学显微镜的分辨率,也就是说对分辨率的限制不是来自于显微镜本身的部件,而是由所采用的光源所决定。在微米数量级以下细节,放大倍数无限大也无法分辨。要提高显微镜的分辨率必须寻找短波长的光源。这便出现了用电子束作光源的电子显微镜新的光源——短波电子辐射源基于德布罗理论:所有微观离子(电子、中子、离子)的性质与可见光相同。这就使电子束具有成为新光源的可能性::::::::又:电子波长人=1.226/VV~nm(V加速电压)如:V加速到100千伏,A=0.37nm2.简介电子显微镜透射电镜结构与光学显微镜相似扫描电镜结构与电视摄影显象相似透射电镜①灯丝;②栅极;③阳极;④枪倾斜;⑤枪平移;⑥一级聚光镜;⑦二级聚光镜;⑧聚光镜光栏;⑨光倾斜;⑩光平移;⑪试样台;⑫物镜;⑬物镜光栏;⑭选区光栏;⑮中间镜;⑯投影镜;⑰荧光屏。电子枪扫描信号发生器聚光镜扫描线圈物镜样品主机放大器扫描电镜N图1扫描电子显微镜的工作原理C-S-H凝胶体和C4AH13晶体钙矾石形貌氢氧化钙形貌C-S-H凝胶体与骨料界面石霄形貌透射电子显微镜分辨率:0.14nm。可以直接采集图像信息,并实现远程观察。TJ纺纱合金粉煤灰1micron(二)红外线光谱分析红外线25mn-*,中红外/x射线硬太射线及y射线y射线10|icH頮串y(HZ)|10>lio11卜“10ls2.5m'0.77yinX_^近红外可见光--紫外线___真空紫外能量波长HeV)>l(A)(短波|远红外'霪达波远红外线lot-JDio4
[厂lcmhlio7Ilio->1nimmllio11Uio-^Jiio®---1卜,JI1k-Jri*-in*rUio1屢广Jilo---1r---■|r、叫|u>|l°iA|L卜k/1|io---1i.11.红外光谱技术简介红外光谱(NIR)分析技术是近年来分析化学领域迅猛发展的高新分析技术。红外光谱分析是将光谱测量技术、计算机技术、化学计量学技术与基础测试技术有机结合的技术。与常规分析技术不同,红外光谱是一种间接分析技术,必须通过建立校正模型(标定模型)来实现对未知样品的定性或定量分析。具体的分析过程主要包括以下几个步骤:1、选择有代表性的样品并测量其近红外光谱;2.采用标准或认可的参考方法测定所关心的组分或性质数据;3.将测量的光谱和基础数据,用适当的化学计量方法建立校正模型;4.未知样品组分或性质的测定。包括:近红外光谱仪、化学计量学软件和应用模型三部分。三者的有机结合才能满足快速分析的技术要求,是缺一不可的。用于测定样品在程序控制温度下产生的质量变化及分解过程所生成气体产物的化学成份。rnr丄丄k
丄vvvai^L7r1003500遡25002000ISOD_500W^venunibciycnio5o986SU31ESEJ1OKnIX荧光能量色散光谱仪D/max-RBX射线衍射仪可进行从室温至1500°C的动态高温X射线衍分析。可用于无机和有机小分子的固体化合物物相的定性、定量及结构分析,纳米材料的粒度表征。X射线衍射
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