Методы исследования материалов функциональные свойства химические свойства и строение микроструктура фазовый состав кристаллическая структура элементный.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
ЛЕКЦИЯ 14 Электронная микроскопия. Принципиальная схема просвечивающего электронного микроскопа 1 - источник излучения; 2 - конденсор; 3 - объект; 4 -
Advertisements

1 ОЖЕ-ЭЛЕКТРОННАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ ОЖЕ-ЭЛЕКТРОННАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ В.И. Троян, М.А. Пушкин, В.Д. Борман, В.Н. Тронин презентация к лекциям по курсу «Физические.
Кристаллическая структура Связь атомов в кристалле Вектора трансляции 1912 г. М. фон Лауэ. Дифракция рентгеновского излучения на кристаллах.
Твёрдые тела. Кристаллы – это твёрдые тела, в которых атомы расположены закономерно, образуя трёхмерно- периодическую пространственную укладку кристаллическую.
Оже микроскопия Оже микроскопия Рентгеновский квант Энергия выбитых из из атома электронов.
Спектроскопия комбинационного рассеяния. Спектроскопия Спектроскопия – раздел физики, посвященный изучению спектров электромагнитного излучения. Спектральный.
ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО КУРСУ ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ КРИСТАЛЛОВ 2 Д В.
Понятие кристалла Понятие кристалла Кристаллические тела- это твёрдые тела, Кристаллические тела- это твёрдые тела, состоящие из микрочастиц (атомы, ионы,
Рентгеновские лучи Рентгеновские лучи – электромагнитное излучение с длинами волн 10–4 – 10 А (10–5 – 1 нм).
Внутренняя структура веществ: Кристаллические решетки, Решетки Браве Соколов Алексей Гр
Дифракция Френеля. Лекция 13 Зима 2011 Лектор Чернышев А.П.
Трансляционная симметрия. Основные элементарные ячейки прямых решеток.
Синхротронное излучение в диагностике наносистем 4-й курс 8-й семестр 2007/2008 Лекция 2.
Волновой механизм процессов переноса в твердых телах.
Методы кристаллоструктурных исследований Общие этапы расшифровки кристаллической структуры.
СТРУКТУРА ТВЕРДЫХ ТЕЛ Беляев Виктор Константинович.
Спектроскопия комбинационного рассеяния. Определения Комбинационное рассеяние (эффект Рамана) – неупругое рассеяние электромагнитного излучения на молекулах.
Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия Лебедев Владимир « Химия » 206 группа.
ОБОЗНАЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ В КРИСТАЛЛЕ В кристаллографии возникает необходимость в определении направления отдельных атомных рядов; или атомных плоскостей.
Микроскопические методы изучения морфологии и структуры нанокомпозитных систем Просвечивающая электронная микроскопия Курзина Ирина Александровна.
Транксрипт:

Методы исследования материалов функциональные свойства химические свойства и строение микроструктура фазовый состав кристаллическая структура элементный состав химическая связь окислит. сост. атомов колебательная структура термодинамические свойства кинетика процессов получения

Дифракционные методы формула Брегга - Вульфа Индексы Миллера h, k, l – ориентация плоскостей относительно осей кристаллической решетки

Сингонии 1. Кубическая a=b=c, α=β=γ=90 o 2. Тетрагональная a=bc, α=β=γ=90 o 3. Гексагональная a=bc, α=β=90 o, γ=120 o 4. Орторомбическая abc, α=β=γ=90 o 5. Моноклинная abc, α=β=90 o 6. Триклинная

Интенсивности линий Ширина линий формула Шерера положения линий – геометрия решетки (расстояния, углы) интенсивность – координаты атомов ширина – несовершенство кристалла

Микроскопические методы Оптическая поляри- заторы окуляр объектив образец осветитель Разрешение: Электронная источник электронов конденсор образец ВЭ ОЭ объективная линза проекционная линза система наб- людения и ре- гистрации электроны: λ= 0,123 нм 100 В 0,0025 нм 0,0016 нм 200 кВ 400 кВ Туннельная и атомно-силовая микроскопии

Методы исследования элементного состава 1. Растворения и химический анализ 2. Масс – спектрометрические методы 3. Рентгенофлуоресцентные методы Закон Мозли: кач. анализ кол. анализ Z – поглощение и отражение перв. пучка (зависит от ат. номера) A – поглощение рент. Излучения F – флуоресценция 4. Оже – электронная спектроскопия

Методы исследования окислительного состояния атомов 1. РФЭС hν = E св + E кин 2. Рентгеновские спектры поглощения

3. ЯГР (Мессбуэровская спектроскопия) 57 Fe, 119 Sn, 129 I, 99 Ru, 121 Sb - большое время жизни возб. состояния: ΔE ~ эВ - невозможность излучения фононов с ~min длиной волны Колебательная спектроскопия анализ наличия функциональных групп проверка моделей химической связи атомов

Методы исследования термодинамических характеристик ΔH – калориметрия (растворение, сжигание) Разность химических потенциалов одного из компонентов => ΔG(ΔF) процесса метод ЭДС, метод гетерогенных равновесий NiO + TiO 2 = NiTiO 3 Ni, NiO / ZrO 2 (Y 2 O 3 ) / Ni, TiO 2, NiTiO 3 ΔG(T) => ΔH, ΔS Термический анализ (ДТА, ТГ, ДТГ, ДСК)