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  • 2020

    10-24

    一、光譜分析技術的基礎理論1.光是由光量子組成的,具有二重性,即不連續(xù)的微粒和連續(xù)的波動性。波長和頻率是光的特征2.光照射到物質時,可發(fā)生折射、反射和透射。根據(jù)物質結構和含量的不同,可以得當不同的吸收光譜和發(fā)射光譜。3.物質的吸收光譜取決于物質的結構,包括分子吸收光譜和原子吸收光譜。分子吸收光譜包括電子、振動和轉動這三種光譜。原子吸收光譜通常是線狀光譜,只包括外層電子躍遷吸收的能量,位于光譜的紫外區(qū)和可見光區(qū)。4.物質的發(fā)射光譜有三種:線狀光譜、帶狀光譜及連續(xù)光譜。線狀光譜由...

  • 2020

    10-21

    由于鎢燈絲電鏡相對透射電鏡來說真空度低、電子束流大。因此鎢燈絲電鏡的燈絲壽命仍相對較短,一般只有幾十個小時。燈絲壽命短直接帶來儀器運行成本增加、有效運行時間降低、污染增加,儀器性能降低等等不良后果。實際工作中應通過采取一些措施可延長燈絲使用壽命:1.準確對中燈絲安裝更換新燈絲時仍需檢查燈絲的對中情況,將安裝好的燈絲組件放在解剖鏡下再檢查一下,看燈絲是否居中,否則很容易導致燈絲亮度偏暗,而由此操作者又會增加偏壓或電流來提高亮度,損傷燈絲。2.適當增加燈絲高度燈絲工作時發(fā)射電子束...

  • 2020

    10-20

    實際使用中,傅立葉變換拉曼可以很好地用于常規(guī)分析中,但在日常測量中也存在很多限制:只能使用1064nm近紅外激光,帶來的缺點是:低靈敏度、不適合測量水溶液、不適合測量深色樣品。光學設計限制了能夠達到的空間分辨率(這也是多數(shù)傅立葉變換拉曼光譜儀制造商不使用傅立葉變換拉曼顯微鏡的原因。色散型拉曼系統(tǒng)的優(yōu)勢在于在同一臺儀器上既可以進行常規(guī)的分析,又具有進行科學研究的能力,包括:多個激光波長:可以根據(jù)多種樣品的具體情況以及散射性質選擇優(yōu)化方案,從而實現(xiàn)增強靈敏度、控制穿透深度、抑制熒...

  • 2020

    10-15

    鎢燈絲掃描電鏡作為微觀形貌觀察的有力工具,正越來越迅速、廣泛地應用于冶金、礦物、化工、醫(yī)藥、生物、食品、納米材料等領域。作為常規(guī)的大型精密分析儀器,鎢燈絲掃描電鏡的燈絲壽命仍相對較短,燈絲壽命短直接帶來掃描電鏡運行成本增加、有效運行時間降低、污染增加,掃描電鏡性能降低等等不良后果。在實際工作中,使用者可以通過以下措施來延長燈絲使用壽命。①新燈絲的表面可能吸附一定量的空氣、水汽,當它被安裝到電鏡鏡筒里時,會從燈絲表面緩緩釋放,影響鏡筒的真空度,腐蝕燈絲。因此,新燈絲在更換前要先...

  • 2020

    10-9

    掃描電子顯微鏡(簡稱掃描電鏡)是一種大型精密儀器,主要結構包括電子光學系統(tǒng)、信號收集、圖像顯示和記錄系統(tǒng)、真空系統(tǒng),是機械學、光學、電子學、熱學、材料學、真空技術等多門學科的綜合應用。掃描電鏡是一種新型的電子光學儀器,主要是利用二次電子信號成像來觀察樣品的表面形態(tài),即用極狹窄的電子束去掃描樣品,通過電子束與樣品的相互作用產(chǎn)生各種效應,其中主要是樣品的二次電子發(fā)射。二次電子能夠產(chǎn)生樣品表面放大的形貌像,這個像是在樣品被掃描時按時序建立起來的,即使用逐點成像的方法獲得放大像。掃描...

  • 2020

    9-30

    高光譜遙感圖像和常見的二維圖像不同之處在于,它在二維圖像信息的基礎上添加光譜維,進而形成三維的坐標空間。如果把成像光譜圖像的每個波段數(shù)據(jù)都看成是一個層面,將成像光譜數(shù)據(jù)整體表達到該坐標空間,就會形成一個擁有多個層面、按波段順序疊合構成的三維數(shù)據(jù)立方體。高光譜遙感具有不同于傳統(tǒng)遙感的新特點:(1)波段多——可以為每個像元提供幾十、數(shù)百甚至上千個波段(2)光譜范圍窄——波段范圍一般小于10nm(3)波段連續(xù)——有些傳感器可以再350~2500nm的太陽光譜范圍內提供幾乎連續(xù)的地物...

  • 2020

    9-15

    X射線衍射儀XRD是利用X射線在晶體物質中的衍射效應進行物質結構分析的技術。每一種結晶物質,都有其特定的晶體結構,包括點陣類型、晶面間距等參數(shù),用具有足夠能量的X射線照射試樣,試樣中的物質受激發(fā),會產(chǎn)生二次熒光X射線(標識X射線),晶體的晶面反射遵循布拉格定律。通過測定衍射角位置(峰位)可以進行化合物的定性分析,測定譜線的積分強度(峰強度)可以進行定量分析,而測定譜線強度隨角度的變化關系可進行晶粒的大小和形狀的檢測。X射線同無線電波、可見光、紫外線等一樣,本質上都屬于電磁波,...

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