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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划x射线衍射仪在微电子材料研究中的应用 X射线衍射在材料科学中的应用目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划 X射线衍射分析法是研究物质的物相和晶体结构的主要方法。当某物质(晶体或非晶体)进行衍射分析时,
2、该物质被X射线照射产生不同程度的衍射现象,物质组成、晶型、分子内成键方式、分子的构型、构象等决定该物质产生特有的衍射图谱。X射线衍射方法具有不损伤样品、无污染、快捷、测量精度高、能得到有关晶体完整性的大量信息等优点。因此,X射线衍射分析法作为材料结构和成分分析的一种现代科学方法,已逐步在各学科研究和生产中广泛应用。现在,X射线分析的新发展使得金属、无机材料的X射线分析由于设备和技术的普及已逐步变成金属研究和无机材料测试的常规方法。早期多用照相法,这种方法费时较长,强度测量的精确度低。50年代初问世的计数器衍射仪
3、法具有快速、强度测量准确,并可配备计算机控制等优点,已经得到广泛的应用。但使用单色器的照相法在微量样品和探索未知新相的分析中仍有自己的特色。从70年代以来,随着高强度X射线源和高灵敏度探测器的出现以及电子计算机分析的应用,使金属无机材料X射线学获得新的推动力。这些新技术的结合,不仅大大加快分析速度,提高精度,而且可以进行瞬时的动态观察以及对更为微弱或精细效应的研究。 参考文献:[1]、X射线衍射在材料结构表征中的应用马礼敦XX-08-08 [2]、X射线衍射在材料分析中的应用张小辉XX-07-01 X射线
4、衍射仪在岩石矿物学中的应用探讨 摘要:对由岩石与矿物等主要物质的组成的地壳进行结构分析、成分分析和性质分析,是岩石学理论和矿物学理论的研究重点。X射线衍射技术自从诞生开始变在岩石研究和矿物分析中获得了广泛应用,另外,在矿物的定量分析和定性分析中也有着大规模的应用。 关键词:XRD岩石学矿物学应用 一、XRD及其工作原理 伦琴在1985年首次发现了X射线,随后,人们发现X射线可以用来观察人类的肉眼无法发现的表面内部的物体,例如X射线最经典的应用便是用来观察人体的脏器和骨骼情况。27年之后,即在1912年,
5、劳埃首先发现了X射线的衍射现象。利用X射线衍射技术,人们能够观察以前人类的肉眼无法窥探的微观世界。X射线和X射线衍射是人们技术发展史尤其是人类科学史上面的两大重要发现,具有里程碑意义。自从X射线衍射被发现之后,该技术获得了广泛的应用,让人们有能力去观察原子、分子等尺度的微观世界。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计
6、划 XRD以布拉格实验装置为原型,融合了机械与电子技术等多方面的成果。衍射仪由X射线发生器、测角仪、辐射探测器和辐射探测电路4个基本部分组成,是以特征X射线照射多晶体样品,并以辐射探测器记录衍射信息的实验装置[1]。现代X射线衍射仪还配有控制操作和运行软件的计算机系统。X射线衍射仪的成像原理与聚焦法相同,但记录方式及相应获得的衍射花样不同。衍射仪采用具有一定发散度的入射线,也用“同一圆周上的同弧圆周角相等”的原理聚焦[2],不同的是其聚焦圆半径随的变化而变化。衍射仪法以其方便、快捷、准确和可以自动进行数据处理
7、等特点在许多领域中取代了照相法,现在已成为晶体结构分析等工作的主要方法[3]。 X射线衍射仪的基本工作原理是,X射线衍射仪是由高压发生器提供一个给定的高压到X射线管两级,阴极产生的阴极电子流碰撞到阳极时产生X射线,X射线经梭拉狭缝、发散狭缝后照射到样品表面,衍射线经散射狭缝、梭拉狭缝、接收狭缝到达石墨单色器,然后进入检测器,经放大并转换为电信号,经计算机处理后为数字信息[4]。测量过程中,样品台载着样品按照一定的步径和速度转过一定的角度,检测器伴随着转过衍射角,这种驱动方式称为方式[5]。 二、物相分析方法
8、探讨目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划 利用粉晶X射线衍射数据来分析和鉴别试样中存在的的矿物相,以上过程中便是我们常说的矿物X射线定性相分析。岩石的构成成分非常复杂,通常一种岩石内部
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