图书介绍

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材料研究方法
  • 黄新民等编著 著
  • 出版社: 哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社
  • ISBN:7560367248
  • 出版时间:2017
  • 标注页数:365页
  • 文件大小:35MB
  • 文件页数:376页
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图书目录

第1章 透射电子显微镜1

1.1 分析型透射电子显微镜1

1.1.1 AEM的结构与功能1

1.1.2 AEM的成像方式2

1.1.3 AEM的成分分析4

1.2 透射电子显微镜样品制备8

1.2.1 复型样品的制备9

1.2.2 粉末样品的制备12

1.2.3 大块材料上制备薄膜样品12

1.2.4 大块表层材料的薄膜层样品制备16

1.2.5 大块脆性材料的薄膜层样品制备17

1.2.6 超薄切片制备透射电镜样品17

参考文献19

第2章 扫描电子显微镜20

2.1 扫描电子显微镜的结构和工作原理21

2.1.1 扫描电子显微镜的结构21

2.1.2 扫描电子显微镜的工作原理24

2.1.3 扫描电子显微镜的主要性能24

2.1.4 扫描电子显微镜的样品制备28

2.2 场发射扫描电子显微镜28

2.2.1 场发射电子枪29

2.2.2 场发射扫描电子显微镜的特点31

2.2.3 场发射扫描电子显微镜的应用31

2.3 低真空扫描电子显微镜32

2.3.1 低真空扫描电镜(环境扫描电镜)的工作原理32

2.3.2 低真空扫描电镜的主要特征与应用33

2.4 低电压扫描电子显微镜34

2.4.1 低电压扫描电子显微镜的特点34

2.4.2 低电压扫描电子显微镜的应用36

2.5 电子背散射衍射技术37

2.5.1 电子背散射衍射的工作原理38

2.5.2 电子背散射衍射技术的应用40

2.5.3 EBSD与其他衍射技术的比较44

2.5.4 EBSD技术的特点44

参考文献45

第3章 扫描探针显微镜46

3.1 扫描隧道显微镜46

3.1.1 扫描隧道显微镜的工作原理47

3.1.2 扫描隧道显微镜的工作模式49

3.1.3 扫描隧道显微镜的特点与应用52

3.2 原子力显微镜54

3.2.1 原子力显微镜的结构与工作原理54

3.2.2 原子力显微镜的工作模式59

3.2.3 原子力显微镜的应用62

3.3 磁力显微镜67

3.3.1 磁力显微镜的结构与工作原理67

3.3.2 磁力显微镜的应用69

3.4 电化学原子力显微镜71

3.4.1 电化学原子力显微镜的结构71

3.4.2 电化学原子力显微镜的应用72

参考文献74

第4章 X射线衍射分析技术75

4.1 X射线的物理学基础75

4.1.1 X射线的本质75

4.1.2 X射线的产生76

4.1.3 X射线谱78

4.1.4 X射线的性质80

4.2 X射线的衍射原理83

4.2.1 晶体结构84

4.2.2 晶体学表示方法:晶体学指数86

4.2.3 X射线的衍射89

4.3 X射线衍射仪的结构与工作原理93

4.3.1 多晶体X射线研究方法93

4.3.2 X射线衍射仪94

4.4 X射线衍射仪的发展97

4.4.1 测角仪97

4.4.2 探测器98

4.5 定性物相分析99

4.5.1 基本原理99

4.5.2 索引100

4.5.3 物相定性分析方法和表示方法102

参考文献106

第5章 X射线光电子能谱原理与应用107

5.1 X射线光电子能谱仪结构与工作原理107

5.1.1 X射线光电子能谱仪结构107

5.1.2 XPS的基本原理109

5.2 X射线光电子能谱分析特点与应用113

5.2.1 X射线光电子能谱分析特点113

5.2.2 X射线光电子能谱的应用114

5.3 X射线光电子能谱图分析121

5.3.1 谱图特征121

5.3.2 谱图分析123

5.4 X射线光电子能谱与电子探针及其他能谱的比较129

参考文献130

第6章 X射线荧光光谱分析132

6.1 X射线荧光光谱基本原理132

6.1.1 波长色散型X射线荧光光谱仪的结构与工作原理133

6.1.2 能量色散X射线荧光光谱仪137

6.2 X射线荧光光谱定性和定量分析140

6.2.1 X射线荧光光谱定性分析和半定量分析140

6.2.2 X射线荧光光谱定量分析143

6.2.3 X射线荧光仪器分析误差的来源145

6.3 X射线荧光光谱分析的样品制备147

6.3.1 固体样品的制备方法148

6.3.2 液体样品的制备方法153

6.3.3 制备微量和痕量元素分析的样品154

6.4 X射线荧光光谱的应用领域156

参考文献158

第7章 等离子体发射光谱159

7.1 引言159

7.1.1 等离子体159

7.1.2 等离子体发射光谱分析160

7.1.3 等离子体发射光谱的特点161

7.2 ICP光源物理化学特性161

7.2.1 电感耦合等离子体的形成162

7.2.2 ICP的物理特性164

7.3 ICP光谱仪173

7.3.1 高频发生器173

7.3.2 进样装置178

7.3.3 分光装置181

7.3.4 测光装置185

7.3.5 光电光谱仪简介189

7.4 光谱分析原理192

7.4.1 原子发射光谱的产生192

7.4.2 定量分析原理196

7.4.3 光谱分析条件202

7.4.4 基体干扰效应及其校正205

7.5 ICP光谱的应用与进展213

7.5.1 ICP光谱的应用213

7.5.2 ICP-AES的进展214

参考文献215

第8章 红外吸收光谱法217

8.1 引言217

8.1.1 红外光区的划分217

8.1.2 红外光谱的表示方法217

8.1.3 红外光谱法的特点和应用218

8.2 基本原理219

8.2.1 红外光谱的产生219

8.2.2 分子振动的形式220

8.2.3 影响红外吸收峰强度的因素224

8.3 基团频率与特征吸收峰224

8.3.1 官能团区和指纹区225

8.3.2 主要基团的特征吸收峰226

8.3.3 影响基团频率的因素228

8.4 红外吸收光谱解析231

8.4.1 红外吸收光谱中的重要区段231

8.4.2 红外吸收光谱的解析256

8.5 红外光谱仪的结构与工作原理265

8.5.1 色散型红外吸收光谱仪265

8.5.2 傅里叶变换红外吸收光谱仪(FT-IR)268

8.6 试样的制备269

8.6.1 红外光谱法对试样的要求269

8.6.2 制备方法270

8.7 红外光谱法的分析与应用272

8.7.1 分析步骤272

8.7.2 定性分析273

8.7.3 定量分析274

8.7.4 在有机分析方面的应用278

8.7.5 在无机分析方面的应用280

8.7.6 在高分子方面的应用281

参考文献283

第9章 激光拉曼光谱法284

9.1 引言284

9.2 拉曼光谱基本原理285

9.2.1 拉曼散射285

9.2.2 红外光谱与拉曼光谱的关系287

9.2.3 偏振度的测定293

9.3 仪器和装置296

9.3.1 光源297

9.3.2 试样装量和缝前透射系统304

9.3.3 单色器305

9.3.4 检测器305

9.3.5 制备技术及放置方式305

9.4 激光拉曼光谱法的应用307

9.4.1 有机物结构分析307

9.4.2 高聚物的分析310

9.4.3 无机体系的研究311

9.4.4 生物高分子方面的研究313

9.4.5 拉曼光谱在高分子材料中的应用314

9.4.6 定量分折319

参考文献320

附录321

附录1 立方系晶面间夹角321

附录2 立方与六方晶体可能出现的反射325

附录3 特征X射线的波长和能量表327

附录4 部分物相的d值表331

附录5 常见晶体结构倒易点阵平面基本数据表340

附录6 常见晶体的标准电子衍射花样352

名词索引361

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