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《现代分析测试方法》较为详细地介绍了X射线衍射分析、电子显微分析、热分析,紫外吸收光谱法、红外吸收光谱法、激光拉曼光谱法、核磁共振波谱法、质谱法等的基本原理、仪器结构和实验方法, 着重讨论了上述方法在材料组成和结构分析、表面和界面分析以及有机化台物的结构鉴定等方面的应用。
《现代分析测试方法》还扼要介绍了30余种常用现代分析测试方法的工作原理和应用特点。
正文语种: 简体中文
开本: 16
ISBN: 9787502164522
条形码: 9787502164522
产品尺寸及重量: 25.8 x 18.2 x 1.8 cm ; 640 g
ASIN: B001IQ0XDY
第一章 X射线衍射分析
第一节 X射线的产生及其物理作用
一、电磁辐射基础
二、X射线谱
三、X射线与物质的相互作用
四、X射线的探测与防护
思考题
第二节 X射线衍射原理
一、晶体学基础
二、布拉格方程
三、衍射矢量方程
四、厄瓦尔德图解
五、劳埃方程
思考题
第三节 X射线衍射强度
一、一个电子对X射线的散射
二、一个原子对X射线的散射
三、单胞对X射线的散射
四、小晶体散射与衍射积分强度
五、多晶体衍射积分强度
六、衍射强度的影响因素
思考题
第四节 X射线衍射方法
一、照相法
二、衍射仪法
思考题
第五节 X射线衍射分析的应用
一、物相分析
二、点阵常数的精确测定
三、宏观应力的测定
四、X射线衍射分析在其他方面的应用
思考题
第二章 电子显微分析
第一节 电子显微分析的发展
一、电子显微技术的发展
二、电子显微镜的发展
第二节 电子光学基础
一、光学显微镜的分辨率与局限性
二、电子波长的特性
第三节 粒子(束)与材料的相互作用
一、电子束与材料的相互作用
二、电子与固体作用产生的信号
三、电子束与材料的其他相互作用
四、离子与固体作用产生的信号——溅射与二次离子
第四节 电磁透镜
一、电磁透镜的聚焦原理
二、电磁透镜的结构
三、电磁透镜与光学透镜的比较
四、电磁透镜的像差
五、电磁透镜的分辨能力
第五节 透射电子显微镜
一、透射电子显微镜的工作原理与构造
二、透射电子显微镜样品的制备
三、透射电子显微镜在材料研究中的应用
第六节 扫描电子显微镜
一、扫描电子显微镜的工作原理、特点及构造
二、扫描电子显微镜样品的制备
三、扫描电子显微镜在材料研究中的应用
第七节 电子探针X射线显微分析
一、电子探针仪的工作原理
二、电子探针仪的分析方法
三、X射线荧光能谱分析方法
思考题
第三章 热分析
第一节 热分析技术的分类
第二节 差热分析
一、差热分析原理
二、差热分析仪
三、差热分析曲线
四、差热分析曲线的影响因素
第三节 差示扫描量热法
一、差示扫描量热分析的原理
二、差示扫描量热曲线
三、差示扫描量热法的影响因素
四、差示扫描量热法的温度和能量校正
……
第四章 紫外吸收光谱法
第五章 红外吸收光谱法
第六章 激光拉曼光谱法
第七章 核磁共振氢谱法
第八章 核磁共振碳谱法
第九章 质谱法
第十章 常用现代分析测试方法应用特点简介
附录1 分析方法符号及其缩略语
附录2 常用物理常数
附录3 元素的物理性质
附录4 K系标识谱线的波长、吸收限和激发电压
附录5 元素的质量吸收系数(um)
附录6 原子散射因子(f)
附录7 原子散射因子校正值(△f)
附录8 滤波片选用表
附录9 各种点阵的结构因子
附录10 德拜-瓦洛温度因子e-Bsin2θIλ2=e-M
附录11 从分子离子中丢失的游离基和中性碎片
附录12 有机化合物质谱中一些常见碎片离子①(正电荷未标出)
参考文献
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以下是网上零散的资料,我对他们进行了整理。性能测试(或称多用户并发性能测试)、负载测试、强度测试、容量测试是性能测试领域里的几个方面,但是概念很容易混淆。下面将几个概念进行介绍。性能测试(perfor...
第一章 X射线衍射分析
1895年11月8日,德国物理学家伦琴在研究真空管高压放电现象时发现了X射线,开辟了物质分析测试方法的新篇章。1908-1911年,巴克拉(C.G.Barkla)发现物质被X射线照射时,会产生次级X射线。次级X射线除与初级X射线有关外,还与被照射物质组成的元素有关。巴克拉将与物质元素有关的射线的谱线称为标识谱。同时,巴克拉还发现不同元素的X射线吸收谱具有不同的吸收限。1912年,劳厄(M.Von Laue)等提出X射线是电磁波的假设,并推测波长与晶面间距相近的X射线通过晶体时,必定会发生衍射现象。该假设被著名物理学家索末菲(A.J.W.Sommerfeld)的助手弗里德利希(W.Friedrich)用实验证实,从此揭开了X射线的电磁波本质,证明了晶体中原子排列的规则性。自此,在探索X射线的性质、衍射理论和结构分析技术等方面都有了飞跃的发展,产生了一门重要的学科——X射线衍射学。
在弗里德利希用实验证实劳厄假设的同时,英国物理学家布拉格(Bragg)父子从反射的观点出发,提出了X射线“选择反射”的观点,认为X射线照射到晶体中一系列相互平行的原子面上,当相邻两晶面的反射线因叠加而加强时发生反射,叠加相消时不能发生反射,并导出了著名的布拉格方程。l913年布拉格根据这一原理,制作出了X射线分光计,并使用该装置确定了巴克拉提出的某些标识谱的波长,首次利用X射线衍射方法测定了NaCl的晶体结构,从此开始了利用X射线进行晶体结构分析的历史。l914年,莫塞莱(H.G.J.Moseley)由实验发现,不同材料同名特征谱线的波长与原子序数间存在定量对应关系,提出了著名的莫塞莱定律,诞生了材料物相快速无损检测分析方法,形成了一门重要的学科——X射线光谱学。
当今,电子计算机控制的全自动X射线衍射仪及各类附件的出现,提高了X射线衍射分析的速率与精度,扩大了其研究领域,也使X射线衍射分析成为确定物质的晶体结构、进行物相的定性和定量分析、精确测定点阵常数、研究晶体取向等的最有效、最准确的方法。此外,还可通过线性分析研究多晶体中的缺陷,应用动力学理论研究近完整晶体中的缺陷,由漫散射强度研究非晶态物质的结构,利用小角度散射强度分布测定大分子的结构及微粒尺寸等。
X射线衍射分析反映出的信息是大量原子散射行为的统计结果,此结果与材料的宏观性能有良好的对应关系。但使用该方法时要注意,X射线衍射分析不可能给出材料内实际存在的微观成分和结构的不均匀性资料,也不能分析微区的形貌、化学成分以及元素离子的存在状态。2100433B
《现代大地测量基准》内容简介
本书由党亚民、章传银、陈俊勇、张鹏、薛树强著。主要介绍现代大地测量基准理论和现代大地测量基准建立与维持方法,涵盖现代大地测量基准的特点及地球动力学影响因素、地球参考系统与参考框架、地球重力场基本理论、高程基准与深度基准、地球参考框架建立与维持、垂直参考系统、垂直参考框架建立与维持等内容。
电线测试方法及简介
电线测试标准 時不必再做 結構和主要工 藝改變時才需要重新做. 抽樣試驗 (S) 在規定期限內對 對制造批的每一件 或既要做 T又要做 S1 相 與 GB 相同 . 例行試驗 (S) óúGB 中芯線耐壓和火花 電壓的組合 . 因在 我們 c. AS 型式試驗 (Type) 與 GB 相同 . 特殊試驗 (Special) 與 GB 相同 . 總的來看 伸長 燃燒等項目都劃為型式試驗 只有火花電壓為例行試驗 CSA UL 在我們處理原則為 結構檢查和火花試驗劃為例行檢驗 .物理機械性能劃為周期檢驗 .但在實際運作中發 絕緣損傷 可改為對這些線種也進行耐壓全檢 (空氣中 ). 2.測試標準的特 而 IEC 標準是在歐洲標準基礎上建立起來的 VDE 所以 AS 標準與 BS VDE 標準還有一個歐共體協調號 (Harmonize)問題 .在標準中可能規定了要符合什 电线
本书着重介绍了材料现代分析测试方法的基本原理、试验方法、仪器设备及其应用。内容包括:X射线衍射分析原理、X射线多晶衍射方法及应用、透射电子显微分析、扫描电子显微分析与电子探针。此外,还对一些较新的其他显微分析方法的原理和应用进行了简要介绍。
本书针对目前新材料的发展趋势,总结和概括了目前热点材料和高新材料的常用测试方法。全书包含20个基本实验。对本课程的学习能够使学生了解和掌握目前常见材料测试方法的发展概况、原理,熟悉一些仪器的测试流程和方法,并通过对实验过程和测试结果进行深入的分析和理解,培养学生发现问题、分析问题和解决问题的基本能力,为今后的生产实践和科学研究打下良好的基础。
本教材适合高等院校材料类专业教学使用,也可作为从事材料科研、生产、应用的技术人员的参考资料。
绪论
第一章 X射线衍射分析原理
1.1 概述
1.2 X射线物理学基础
1.3 X射线衍晶体学基础
1.4 X射线衍射方向
1.5 X射线衍射强度
习题与思考题
第二章 X射线多晶衍射方法及应用
2.1 多晶衍射方法
2.2 X射线物相分析
2.3 点阵常数的精确测定
2.4 宏观应力测定
2.5 晶粒尺寸和微观应力的测定
2.6 非晶态物质及其晶过程的X射线衍射分析
习题与思考题
第三章 透射电子显微分析
3.1 概述
3.2 电子与固体的相互作用
3.3 透射电镜的构造与工作原理
3.4 电子衍射谱的特征与分析
3.5 TEM显微图像衬度分析
3.6 试样制备
习题与思考题
第四章 扫描电子显微镜与电子探针
4.1 扫描电子显微镜
4.2 电子图像分析
4.3 电子探针的工作原理与结构
4.4 电子探针仪的分析方法及应用
习题与思考题
第五章 光电子能谱与俄歇电子能谱
5.1 光电子能谱的基本原理
5.2 光电子能谱实验技术
5.3 光电子能谱的应用
5.4 俄歇电子能谱分析
习题与思考题
第六章 光谱分析
6.1 光谱分析法及其分类
6.2 原子、分子结构与光谱
6.3 原子发射光谱法
6.4 原子吸收光谱法
6.5 分子振动光谱法
习题与思考题
第七章 热分析技术
7.1 概述
7.2 差热分析
7.3 差示扫描量热法
7.4 热重分析
7.5 热分析仪器的发展趋势
习题与思考题
第八章 材料动态力学实验技术
8.1 概述
8.2 惯性效应与应力波的概念
8.3 中低速冲击载荷实验装置
8.4 高速和超高速冲击载荷实验装置
8.5 动态参量测量技术
习题与思考题
第九章 其他分析方法简介
9.1 扫描隧道显微镜(STM)
9.2 原子力显微镜(AFM)
9.3 离子探针(SIM)
9.4 原子探针-场离子显微分析
9.5 穆斯堡尔谱法
9.6 核磁共振(NMR)及其应用
习题与思考题
附录2100433B