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第1章绪论1
11材料的组织结构与性能1
111组织结构与性能的关系1
112微观组织结构控制2
12显微组织结构的内容2
13材料分析技术与材料的关系2
14分析技术简介2
141X射线衍射2
142光谱分析2
143核磁共振3
144热分析技术3
145表层分析技术3
146电子显微镜3
第2章X射线衍射分析5
21X射线衍射基本概念5
211X射线衍射分析历史5
212X射线的产生及X射线谱5
213X射线与物质的相互作用6
214光的散射和衍射7
22晶体空间点阵8
23X射线分析法原理9
231X射线在晶体中的衍射9
232X射线衍射的实验方法简介10
233小角X射线散射法12
234样品的制备方法简介13
24多晶体物相分析14
241X射线衍射物相分析的基本
原理14
242物相分析的定性分析14
243物相的定量分析15
244物质状态的鉴定16
245单晶和多晶取向测定17
246晶粒度的测定18
247介孔结构测定19
248宏观应力测定19
249薄膜厚度和界面结构测定19
2410多层膜结构测定20
25X射线法最新进展及应用21
251同步辐射X射线吸收精细结构
方法21
252Rietveld方法22
253X射线衍射法其他应用23
参考文献24
第3章红外吸收光谱27
31引言27
311红外吸收光谱的基本原理28
312红外吸收光谱的基本概念28
32双原子分子的振动和转动29
321转子模型29
322振子模型31
323双原子分子的红外振转光谱32
33简正振动33
3313n-5或3n-6规则33
332简正坐标和简正振动33
333分子对称性35
34振动光谱的解释和应用36
341倍频、组频、差频36
342配位效应36
343Fermi共振和振动耦合37
344特征频率38
35各类有机化合物的红外吸收光谱38
351烷烃38
352烯烃及其他含双键的化合物39
353炔烃和其他含叁键及具有累积
双键的化合物40
354芳烃和杂芳烃40
355含羟基的化合物41
356醚、环氧和过氧化合物42
357羰基化合物42
358胺43
359酰胺43
3510氨基酸和铵盐43
3511其他化合物44
36红外吸收光谱数据小结45
37利用红外吸收光谱推测有机化合物
结构45
参考文献46
第4章激光拉曼光谱法48
41拉曼散射光谱的基本概念48
411瑞利散射、拉曼散射及拉曼
位移48
412拉曼光谱选律和选择定则49
413拉曼退偏振比49
414拉曼光谱图50
42激光拉曼光谱与红外光谱比较50
43激光拉曼光谱法实验技术52
431仪器组成52
432样品的处理方法53
44拉曼光谱法在有机材料研究中的
应用53
441拉曼光谱的选择定则与分子
构象53
442高分子材料的拉曼去偏振度及
红外二向色性54
443复合材料形变的拉曼光谱研究55
45拉曼光谱法在生物材料和纳米材料
中的应用56
451生物学材料的拉曼散射光谱56
452纳米材料的某些特性58
453碳纳米管的拉曼散射58
454半导体纳米材料的拉曼散射60
参考文献61
第5章紫外可见光谱及荧光光谱63
51引言63
52紫外可见吸收光谱63
521紫外可见吸收光谱的基本原理63
522紫外可见吸收光谱可获悉的
信息64
523紫外可见吸收光谱的基本概念64
524饱和有机化合物的紫外吸收
光谱67
525不饱和有机化合物的紫外吸收
光谱67
526紫外吸收光谱的应用70
53荧光光谱70
531分子的激发与弛豫71
532由荧光光谱可获悉的信息71
533荧光的激发光谱和发射光谱72
534荧光分析法的灵敏度和选择性72
535测量方法73
536光谱解析74
537无机化合物的荧光74
538有机化合物的荧光76
54分子的电子光谱在材料研究中的
应用81
541紫外可见光谱及荧光光谱应用于
材料分析81
542材料中微量元素或添加剂含量的
测定82
543电子光谱研究聚合反应动力学82
参考文献83
第6章核磁共振谱85
61NMR概述85
611核磁共振谱的分类85
612核磁共振的产生86
613化学位移86
614自旋的耦合与裂分88
62核磁共振波谱仪及实验要求89
621CW核磁共振仪结构89
622核磁共振波谱仪分类和测试
原理89
623实验技术90
631H核磁共振波谱(氢谱)91
631屏蔽作用与化学位移91
632谱图的表示方法92
633影响化学位移的主要因素93
634谱图解析实例95
6413C核磁共振谱96
64113CNMR概述96
64213CNMR与1HNMR的比较97
643影响13C化学位移的因素97
644碳核磁谱图解析和典型实例99
65高分辨NMR在聚合物材料研究中的
应用100
651有机材料的定性分析100
652共聚物组成的测定102
653共聚物序列结构的研究102
654高分子键接方式和异构体的
研究103
66核磁共振新技术105
661固体NMR在材料结构研究中的
应用105
662二维NMR谱和材料的NMR成像
技术106
663NMR仪器的改进107
参考文献108
第7章热分析技术109
71热分析概论109
711热分析技术的发展109
712热分析定义及分类110
72差热分析与差示扫描量热法112
721DTA与DSC仪器的组成与
原理113
722差热分析与差示扫描量热法峰
面积的计算115
723影响DTA与DSC曲线的因素118
724DTA与DSC数据的标定120
73热重分析与微商热重法121
731热重分析与微商热重法的基本
原理121
732热天平的基本结构122
733影响热重数据的因素124
734热重试验及图谱辨析125
74热膨胀法和热机械分析127
741热膨胀法128
742热机械分析129
75热分析技术在材料研究中的应用129
751材料的结晶行为129
752材料液晶的多重转变133
753材料的玻璃化转变Tg及共聚
共混物相容性134
754材料的热稳定性及热分解机理137
755材料的剖析138
756动态热机械分析评价材料的
使用性能139
76热分析联用技术的发展与热分析仪器
的改进142
761热分析联用技术143
762热分析仪器的最新进展146
参考文献147
第8章表面分析技术150
81X射线光电子能谱150
811X射线光电子谱基本原理150
812结合能151
813化学位移152
814X射线光电子能谱分析方法154
815X射线光电子能谱仪159
82俄歇电子能谱161
821俄歇电子能谱的基本原理161
822俄歇电子的能量和产额162
823俄歇电子能谱分析方法164
824俄歇电子能谱仪167
825扫描俄歇显微探针(SAM)168
参考文献170
第9章扫描电子显微镜171
91电子与物质的相互作用171
911电子散射171
912背散射电子172
913二次电子172
92扫描电子显微镜结构和成像原理173
921扫描电子显微镜的工作原理173
922扫描电子显微镜的结构175
923扫描电子显微镜的性能178
924扫描电子显微镜的特点178
925样品制备179
926影响电子显微镜影像品质的
因素179
93场发射扫描电子显微镜179
931场发射扫描电子显微镜的结构179
932场发射扫描电子显微镜的特点180
94电子探针显微分析181
941EPMA原理和结构181
942X射线能谱仪181
943X射线波谱仪183
944定性分析184
945定量分析184
95其他电子成像技术结合EDS分析186
96EMPA扫描电子显微镜分析方法和
应用186
961分析方法186
962应用186
参考文献187
第10章透射电子显微镜188
101电子波与电磁透镜188
1011光学显微镜的分辨率极限188
1012电子波的波长189
1013电磁透镜190
1014电磁透镜的像差和分辨率192
1015电磁透镜的景深和焦长194
102透射电镜的结构195
1021照明系统196
1022成像系统198
1023观察记录系统199
103透射电镜样品制备方法199
1031复型技术200
1032粉末样品制备技术203
1033电解减薄技术204
1034超薄切片法205
1035离子减薄技术206
1036聚焦离子束法206
104电子衍射207
1041电子衍射原理208
1042电子衍射图的分析及标定213
1043复杂电子衍射花样217
1044高分辨电子显微镜221
参考文献223
第11章扫描探针显微镜225
111扫描探针显微镜概述225
1111扫描探针显微镜的发展历程225
1112扫描探针显微镜的特点227
112扫描探针显微镜的工作原理227
1121扫描隧道显微镜的工作原理227
1122原子力显微镜的工作原理229
113工作方式230
1131扫描隧道显微镜的成像模式230
1132原子力显微镜的成像模式231
114其他类型的扫描探针显微镜234
1141光子扫描隧道显微镜234
1142侧向力显微镜235
1143磁力显微镜235
1144静电力显微镜236
1145化学力显微镜236
1146扫描电化学显微镜236
1147力调制显微镜236
115扫描探针显微镜在现代材料研究中
的应用237
1151扫描探针显微镜在微纳技术和
超精密加工中的应用237
1152扫描探针显微镜在高分子领域
的应用240
1153扫描探针显微镜在微电子技术
方面的应用243
1154应用前景244
参考文献244 2100433B
本书对材料研究过程中常用的分析方法进行介绍,包括X射线衍射分析、红外吸收光谱、激光拉曼光谱、核磁共振谱、紫外"_blank" href="/item/无机非金属材料/2502765" data-lemmaid="2502765">无机非金属材料、复合材料等综合领域。本书主要是结合实例进行讲解,注重实用性,能提高材料类专业学生从事材料研究所必需的实际技能。
斑块 斑块是指与周围环境在外貌或性质上不同,但又具有一定内部均质性的空间部分。其大小、类型、形状、边界、位置、数目、动态以及内部均质程度对生物多样性的保护都有特定的生态学意义。斑块面积的大小不仅影响物...
1、18-2-36中的砖胎膜厚度按照120编制,还包括双面抹灰;基础四周砌筑砖胎模套18-2-36应该最合适;18-2-3中的砖模我理解预制时的底面模板,资料未找到,个人理解
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《材料现代分析方法》课程建设与教学改革研究
本文对材料科学与工程本科专业《材料现代分析方法》课程的教学内容、教学方法以及实验教学模式等方面的建设与改革进行了探讨.文中着重说明了如何提高学生学习的主观能动性、创新能力和实验技能等问题.
本书包括X射线衍射分析、电子显微分析两大部分,主要内容包括:X射线衍射方程与强度、多晶体分析方法及X射线衍射分析仪、物相的定性与定量分析、晶体点阵参数的精确确定、透射电镜结构及其成像原理、电子衍射、图像衬度、衍射运动学分析、高分辨透射电子显微技术、扫描电镜结构与原理、电子探针显微分析等。同时,本书还简要介绍了低能电子衍射、俄歇电子能谱仪、场离子显微镜与原子探针、扫描隧道与原子力显微镜以及X射线光电子能谱仪等显微分析方法。书中的实例分析引入了材料组织结构研究方面的新成果。书中还附有练习题部分,通过对题目的解答,加深读者对相关概念、原理的理解与掌握。
本书可以作为材料科学与工程专业的本科生和研究生教材或教学参考书,也可供材料类其他专业师生和从事材料研究及分析检测方面工作的技术人员学习参考。
第一篇X射线衍射分析
第1章晶体学基础 4
1.1晶体与非晶体 4
1.2空间点阵和晶胞 5
1.3七大晶系与14种布拉菲点阵 5
1.4点群与空间群 6
1.5晶向指数和晶面指数 7
1.5.1晶向指数 7
1.5.2晶面指数 7
1.5.3金属晶体中3种典型的晶体
结构 9
1.6晶带、晶面间距和晶面夹角 10
1.6.1晶带 10
1.6.2晶面间距 11
1.6.3晶面夹角 11
习题 12
第2章X射线的性质及X射线的产生 13
2.1X射线的性质 13
2.2X射线的产生 14
2.2.1X射线管 14
2.2.2X射线管工作条件的确定 15
2.3X射线光谱 17
2.3.1连续光谱 17
2.3.2特征光谱 18
习题 20
第3章X射线与物质的相互作用 21
3.1X射线的散射效应 21
3.1.1相干散射 22
3.1.2非相干散射 22
3.1.3散射系数 23
3.2X射线的吸收 23
3.2.1光电效应 23
3.2.2X射线的衰减规律与吸收
系数 23
3.2.3实验波长的选择 25
3.2.4X射线的单色化 26
习题 27
第4章X射线衍射基本理论 28
4.1X射线衍射几何条件 28
4.1.1劳埃方程 28
4.1.2布拉格方程 29
4.2衍射强度 32
4.2.1一个电子对X射线的衍射 33
4.2.2一个原子对X射线的散射 34
4.2.3一个晶胞对X射线的散射 36
4.2.4理想小晶体的衍射强度 39
4.2.5实际小晶粒的衍射强度 40
4.2.6影响多晶体衍射的其他因子 40
4.2.7多晶体的衍射线强度 43
习题 44
第5章X射线的检测 45
5.1X射线的检测 45
5.1.1荧光板 45
5.1.2照相方法 45
5.1.3正比计数管 45
5.1.4NaI(Tl)闪烁计数管 46
5.1.5固体检测器 47
5.1.6位敏正比计数管 48
5.1.7成像屏 48
5.1.8X射线电视 49
5.2X射线衍射分析方法 49
5.2.1多晶体和粉末材料衍射
方法 50
5.2.2单晶X射线衍射分析研究 57
习题 60
第6章多晶自动X射线衍射仪
及其实验技术 61
6.1多晶X射线衍射仪 61
6.1.1X射线发生器 61
6.1.2测角仪的光路系统 62
6.1.3X射线强度测量记录系统 64
6.1.4衍射仪控制及衍射数据采集
分析系统 64
6.2多晶X射线衍射仪实验技术 65
6.2.1具体实验条件的选定 65
6.2.2样品的制备 67
6.2.3原始数据的初步处理 69
6.2.4衍射强度的测量 72
习题 72
第7章粉末衍射方法的应用 73
7.1物相分析 73
7.1.1物相定性鉴定 73
7.1.2物相定量分析 75
7.2晶胞参数的精确测定及其应用 78
7.2.1晶胞参数的精确测定 78
7.2.2精确晶胞参数数据的应用 79
7.3衍射线强度分布数据的应用 81
习题 82
第二篇电子显微分析
第8章电磁透镜 84
8.1光学显微镜的分辨率极限 84
8.2电子波的波长 87
8.3电磁透镜概述 88
8.3.1静电透镜 88
8.3.2电子在磁场中的运动 89
8.3.3电磁透镜结构的发展过程 90
8.3.4电磁透镜与光学透镜聚焦
原理对比 92
8.4电磁透镜的像差和理论分辨本领 93
8.4.1像差 93
8.4.2电磁透镜的衍射效应 95
8.4.3电磁透镜的理论分辨距离 96
8.5电磁透镜的景深和焦深 97
8.5.1景深 97
8.5.2焦深 98
习题 99
第9章透射电子显微镜结构
及其衍射成像原理 100
9.1电子显微镜的发展史 100
9.2电子显微镜的构造 102
9.2.1电子光学系统的照明系统 102
9.2.2电子光学系统的成像系统 107
9.2.3电子光学系统的观察与记录
系统 112
9.3真空系统 113
9.4透射电子显微镜分辨本领
和放大倍数 114
9.4.1点分辨率的测定 114
9.4.2晶格分辨率的测定 115
9.4.3放大倍数的测定 116
9.5图像与衍射花样的摄取 116
9.5.1电磁透镜的合轴调整与消像散
及物镜聚焦调整 116
9.5.2磁转角校正 117
9.5.3选区电子衍射与成像操作 117
习题 118
第10章 透射电镜的样品制备 119
10.1透射电镜对样品的要求 119
10.2复型样品的制备 119
10.2.1一级复型 120
10.2.2二级复型 121
10.2.3萃取复型 122
10.3块体薄膜样品的制备 122
10.3.1初切薄片 123
10.3.2预先减薄 123
10.3.3最终减薄 125
10.4薄膜的透射电镜样品制备 127
10.5高分子及生物样品的制备 128
10.5.1包埋 128
10.5.2制作玻璃刀 129
10.5.3修样 129
10.5.4捞取切片 130
10.6粉末样品的制备 130
10.6.1支持膜 130
10.6.2透射电子显微镜粉末
及纳米线样品的制备 131
习题 132
第11章透射电子显微镜的电子衍射 133
11.1概述 133
11.2倒易点阵与爱瓦尔德球图解法 133
11.2.1倒易点阵的引入 133
11.2.2倒易点阵的性质 136
11.2.3倒易阵点的强度 137
11.2.4倒易点阵与正点阵的几何
对应关系 138
11.3晶带定律与零层倒易面 141
11.4标准零层倒易面与标准电子衍射
斑点 142
11.5偏离矢量与倒易点阵扩展 144
11.6电子衍射基本公式 149
11.6.1选区电子衍射 149
11.6.2相机常数 150
11.6.3有效相机常数 151
11.6.4测定相机常数的方法 153
11.7晶体电子衍射花样标定 153
11.7.1单晶体电子衍射花样的
标定 153
11.7.2多晶体电子衍射花样的
标定 157
11.7.3非晶体电子衍射花样的
标定 159
11.8钢中典型组成相的电子衍射花样
标定 160
11.8.1马氏体衍射花样的标定 160
11.8.2残余奥氏体电子衍射花样的
标定 161
11.8.3渗碳体电子衍射花样的
标定 162
11.9复杂电子衍射花样的标定 163
11.9.1高阶劳埃斑的标定 163
11.9.2超点阵斑点的标定 163
11.9.3二次衍射斑点的标定 165
11.9.4孪晶斑点的标定 165
11.9.5菊池衍射花样的标定 167
习题 170
第12章透射电子显微镜图像分析 171
12.1质厚衬度像 171
12.2衍射衬度像 173
12.2.1衍射衬度成像原理 173
12.2.2衍射衬度运动学理论
及应用 175
12.3相位像 190
12.3.1相位衬度形成原理 190
12.3.2高分辨电子显微像的类型
与分析 195
12.4透射电子显微镜的最新技术进展 207
12.4.1透射电子显微镜相关部件的
进展 207
12.4.2会聚束电子衍射 208
12.4.3电子能量损失谱 209
12.4.4原子序数衬度成像与原位电子
能量损失谱分析 209
12.4.5材料的微观结构表征
与原位性能测试 211
习题 212
第13章扫描电子显微镜 213
13.1电子束与固体样品作用时产生的
信号 213
13.1.1背散射电子 213
13.1.2二次电子 214
13.1.3吸收电子 214
13.1.4透射电子 214
13.1.5特征X射线 216
13.1.6俄歇电子 216
13.2扫描电子显微镜的构造和工作
原理 216
13.2.1电子光学系统(镜筒) 217
13.2.2信号的收集和图像显示
系统 219
13.2.3真空系统 219
13.3扫描电子显微镜的分辨率与样品 219
13.3.1分辨率 219
13.3.2放大倍数 222
13.3.3扫描电子显微镜的样品 222
13.4表面形貌衬度原理及其应用 222
13.4.1二次电子成像原理 222
13.4.2二次电子形貌衬度的应用 225
13.4.3背散射电子衬度原理
及其应用 229
13.4.4吸收电子的成像 233
13.5背散射电子衍射分析及其应用 233
13.5.1背散射电子衍射实验条件
与工作原理 233
13.5.2背散射电子衍射取向技术的
应用 235
习题 238
第14章电子探针显微分析 239
14.1电子探针仪的结构与工作原理 239
14.1.1波长分散谱仪 240
14.1.2能量分散谱仪 243
14.2电子探针仪的分析方法及应用 246
14.2.1定性分析 246
14.2.2定量分析简介 251
习题 252
第15章表面分析技术 253
15.1离子探针 253
15.2低能电子衍射 256
15.2.1二维点阵的衍射 256
15.2.2衍射花样的观察和记录 258
15.2.3低能电子衍射的应用 259
15.3俄歇电子能谱仪 260
15.3.1俄歇跃迁及其概率 260
15.3.2俄歇电子能谱的检测 262
15.3.3定量分析 264
15.3.4俄歇谱仪的应用 264
15.3.5方法局限性分析 268
15.4场离子显微镜 269
15.4.1场离子显微镜的结构 270
15.4.2场致电离和原子成像 270
15.4.3图像的解释 271
15.4.4场致蒸发和剥层分析 272
15.4.5原子探针 272
15.4.6场离子显微镜的应用 273
15.5扫描隧道显微镜与原子力显微镜 274
15.5.1扫描隧道显微镜 275
15.5.2原子力显微镜 277
15.6X射线光电子能谱仪 279
15.6.1X射线光电子能谱的测量
原理 279
15.6.2XPS的定性分析 281
15.6.3定量分析与半定量分析 282
15.6.4XPS在材料研究中的应用
与分析 282
习题 284
附录 285
附录1元素的物理性质 286
附录2特征X射线的波长和能量表 288
附录3常见晶体标准电子衍射花样 291
附录4钢中常见相的电子衍射花样
标定用数据表 295
附录5练习题部分 298
参考文献 327 2100433B
《现代大型建筑结构简化分析方法与应用》论述现代大型建筑结构简化分析方法及其在不同结构分析中的应用。《现代大型建筑结构简化分析方法与应用》共10章,主要内容包括:介绍连续-离散化分析方法(连续-有限元方法、连续-加权残数方法和连续-有限差分方法)及其应用;论述三种超级单元方法(解析超级单元、实体超级单元和等效超级单元)及解析超级单元在大型复杂结构分析、动力分析、共同作用分析和筒体结构协同分析中的应用;阐述子结构分析大型复杂建筑结构的新进展;运用解析和数值相结合的方法分析几种不同的大型建筑结构;论述分区耦合、联合分析大型建筑结构的方法;最后,为了避免结构重分析,论述大型建筑结构刚度局部变更后的简化分析方法及其应用。