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    材料表面粗糙度

    介绍关于材料表面粗糙度概念的理论和发展。

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    透射电镜

    分辨本领,是指显微镜能分辨的样品上两点间的最小距离。通常,我们以物镜的分辨本领来定义显微镜的分辨本领。光学透镜的分辨率通常比电子透镜的分辨率低2-5个数量级。

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    扫描电镜

    扫描电镜(SEM)具有以下优点:景深大、放大倍数连续调节范围大、分辨本领比较高等特点,所以它成为固体材料样品表面分析有效工具,尤其适合于观察比较粗糙表面,如材料断口和显微组织三维形态,SEM不仅能做表面形貌分析,而且能配置各种附件,做表面成分分析及表层晶体学位向分析。

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    电镜发展历史

    电镜自1932年问世以来:(1)分辨本领已由10nm(第一台商用透射电镜)提高到0.1nm,可以直接分辨原子;(2)并且还能进行纳米尺度的晶体结构及化学组成的分析,或为全面评价固体微观特征的综合性仪器。

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    红外吸收光谱

    当分子受到红外光的辐射,产生振动能级的跃迁,在振动时伴有偶极矩改变者就吸收红外光分子,形成红外吸收光谱.

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    拉曼光谱

    拉曼光谱为散射光谱。当一束光照射到气体、液体或者晶体上时,绝大部分可以透过,但是有0.1%的入射光与样品分子发生非弹性碰撞,这种光散射称为散射光谱。

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    核磁共振氢谱

    用一定频率电磁波对样品进行照射,就可使特定结构环境中的原子核实现共振跃迁,在照射扫描中记录发生共振时的信号位置和强度,就得到核磁共振氢谱。

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    质谱分析

    质谱分析是现代物理、化学以及材料领域内使用的一个极为重要的工具,已有80年历史。 早期的质谱仪器主要用于测定原子质量、同位素的相对丰度,以及研究电子碰撞过程等物理领域。

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    材料测试方法综合应用

    我们可以将我们学过的所有测试方法综合应用起来分析材料的综合性能。

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    材料科学基础(精简版)

    精简版材料科学基础教程

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