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;前言 晶体的概念;一、X射线物理基础; 1896年,伦琴将他的发现和初步的研究结果发表在英国的《Nature》杂志上。 1901年,诺贝尔奖第一次颁发,伦琴因X射线的发现而获得第一个诺贝尔物理学奖。 ;(二)X 射线的本质 ;物理;物理;物理;(四)相干散射和非相干散射 ;物理;物理;物理;物理;X射线衍射仪的心脏——测角仪;;X-ray衍射线束的强度;;三、X射线应用——点阵常数标定;Sample No.;三、X射线应用——点阵常数标定;“物相”是指原子(包括离子、原子集团和分子)按一定结构规律组成的具有一定形态的??质。
物相分析的任务是确定出待测试样是由那些物相组成及其含量是多少。
应该注意:物相分析不是成分分析,是相分析。;三、X射线应用——物相分析;三、X射线应用——物相分析;三、X射线应用——物相分析;;内标法;X射线衍射物相定量分析内标法标准曲线库的建立;激光熔覆原位合成TiC/Al表面复合材料;谢乐方程 Scherrer’s equation;不同温度下氢气还原Co/SiO2纳米复合颗粒的XRD图谱(SiO2含量为8wt%) ;SiO2含量条件下经560℃还原2小时所得的Co/SiO2纳米复合粉体 ; [N2H4?H2O]/[FeNi3]不同的条件下还原产物的XRD结果
(a) 4:1, (b) 8:1, (c) 16:1, (d) 24:1, (e) 32:1, (f) 40:1 ;FeNi3/SiO2纳米复合颗粒 ;残余应力测定;残余应力测定;Thank you for attention;*;四、电子衍射基础;Ni-Cr合金的铸造组织 ;X射线和电子衍射概念以及在材料科学研究中的应用;X射线和电子衍射概念以及在材料科学研究中的应用;X射线和电子衍射概念以及在材料科学研究中的应用;;分辨率
光学显微镜——Airy斑 ;像差?;电子衍射;X射线和电子衍射概念以及在材料科学研究中的应用;d = K / R;单晶电子衍射谱的标定;尝试-核算(校核)法;(111);(200);X射线和电子衍射概念以及在材料科学研究中的应用;透射电子显微分析;质厚衬度成像光路图 ;透射电子显微形貌;X射线和电子衍射概念以及在材料科学研究中的应用;X射线和电子衍射概念以及在材料科学研究中的应用;X射线和电子衍射概念以及在材料科学研究中的应用;NdMg2Ni9 (107);高分辨电子显微分析;X射线和电子衍射概念以及在材料科学研究中的应用;X射线和电子衍射概念以及在材料科学研究中的应用;X射线和电子衍射概念以及在材料科学研究中的应用;扫描电子显微镜;X射线和电子衍射概念以及在材料科学研究中的应用;扫描电子显微分析衬度——表面形貌衬度;X射线和电子衍射概念以及在材料科学研究中的应用;X射线和电子衍射概念以及在材料科学研究中的应用;氧化铝结晶;青徽菌外观;电子探针X射线显微分析仪简称电子探针(EPA或EPMA):波谱仪(波长色散谱仪,WDS)与能谱仪(能量色散谱仪,EDS);波谱仪 (WDS);能谱仪(EDS);其他电子分析方法;SPM分类;直径;X射线和电子衍射概念以及在材料科学研究中的应用;原子力显微镜AFM;X射线和电子衍射概念以及在材料科学研究中的应用;在AFM的系统中,利用微小探针与待测物之间交互作用力来呈现待测物的表面之物理特性。
AFM中也利用斥力与吸引力的方式发展出两种操作模式:??? (1)利用原子斥力的变化而产生表面轮廓为接触式原子力显微镜(contact AFM ),探针与试片的距离约数个?。??? (2)利用原子吸引力的变化而产生表面轮廓为非接触式原子力显微镜(non-contact AFM ),探针与试片的距离约数十个? 到数百个?。 ;俄歇电子能谱仪AES
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