材料结构与性能表征

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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材料结构与性能表征  材料结构表征及应用复习资料  --XX材料化学  第一章绪论  1.材料研究的四大要素:材料的固有性质、材料的结构、材料的使用性能、材料的合成与加工;  2.材料的固有性质大都取决于物质的电子结构、原子结构和化学键结构。  3.材料结构表征的三大任务及主要测试技术:  ①化学成分分析:传统的化学分析技术、质谱、色谱、红外光谱、核磁共振、X射线光电子能谱;  ②结构测定:

2、X射线衍射、电子衍射、中子衍射、热分析;  ③形貌观察:光学显微镜、扫描电镜、透射电镜、原子力显微镜;  第二章红外光谱及激光拉曼光谱  红外光谱的基本原理目的-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  1.红外光谱定义:当用一束具有连续波长的红外光照射物质时,该物质的分子就要吸收一定波长的红外光的光能,并将其

3、转变为分子的振动能和转动能,从而引起分子振动—转动能级的跃迁。通过仪器记录下不同波长的透过率(或吸光度)的变化曲线,即是该物质的红外吸收光谱。  2.中红外区波数范围:4000-400cm-1;  3.简正振动振动自由度的线,称为斯托克斯线。  ③反斯托克斯线若光子从样品分子中获得能量,在大雨入射光频率出接收到散射光线,则称为反斯托克斯线。  ④拉曼位移斯托克斯线或反斯托克斯线与入射光频率之差称为拉曼位移。  2.红外光谱与拉曼光谱的比较?  相似之处:  红外及拉曼光谱法的相同点在于,对于一个给定的

4、化学键,其红外吸收频率与拉曼位移相等,均代表第一振动能级的能量。因此,对某一给定的化合物,某些峰的红外吸收波数与拉曼位移完全相同,红外吸收波数与拉曼位移均在红外光区,两者都反映分子的结构信息。  不同之处:  ①红外光谱的入射光及检测光均是红外光,而拉曼光谱的入射光大多数是可见光,散射光也是可见光。红外光谱测定的是光的吸收,横坐标用波数或波  长表示,而拉曼光谱测定的是光的散射,横坐标是拉曼位移。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

5、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  ②机理不同:从分子结构性质变化的角度看,拉曼散射过程来源于分子的诱导偶极矩,与分子极化率的变化相关。通常非极性分子及基团的振动导致分子变形,引起极化率的变化,是拉曼活性的。红外吸收过程与分子永久偶极矩的变化相关,一般极性分子及基团的振动引起永久偶极矩的变化,故通常是红外活性的。  ③制样技术不同:红外光谱制样复杂,拉曼光谱勿需制样,可直接测试水溶液。  第三章核磁共振

6、波谱  1.核磁共振定义:具有磁矩的原子核在磁场中形成了若干分裂的塞曼能级。在适当的交变电磁场作用下,可以激发原子核在这些能级间的共振跃迁,这就是核磁共振现象。  谱的分类?  ①NMR波谱按照测定技术分类,可分为:高分辨溶液NMR波谱、固体高分辨NMR谱及宽谱线NMR.  1②若按照测定对象分类,则可以分为:H-NMR谱,  13C-NMR谱以及氟谱、磷谱、氮谱等。  3.核磁共振条件:υ外=υ0=γH0/2π;  4.弛豫过程有哪两种?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

7、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  ①一种是高能态的碳核电子本身拉摩进动与周围带电微粒热运动产生的波动场之间有相互作用。把能量传递给周围环境,自己回到低能态的过程,称为自旋-晶格弛豫,也称为纵向弛豫。在NMR中,弛豫效率通常用弛豫过程的半衰期来衡量,半衰期愈短,弛豫效率愈高。T1表示其半衰期,称为纵向弛豫时间。  ②另一种弛豫称为自旋-自旋弛豫,或称为横向弛豫

8、。这是高能态磁核将能量传递给邻近低能态同类磁核的过程,这种过程知识同类磁核间自旋状态的交换,并不引起磁核总能量的改变,也不改变高、低能态碳核的数目。半衰期用T2表示,称为横向弛豫时间。  5.化学位移:人们把分子内或分子间的同类核,因化学环境相异而引起的共振频率不同的现象称为化学位移。它是NMR谱在化学应用上的主要的参数之一。  参比物的选择?  在1H的NMR和13C的NMR谱中使用最多的是TMS。四甲基硅烷在化学上是很惰性的。它的12个质子是球形分布

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