专业英语69070(推荐)

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1、TEM透射电子显微镜是以波长很短的电子束做照明源,用电磁透镜聚焦成像的一种具有高分辨本领,高放大倍数的电子光学仪器。其主要特点是,测试的样品要求厚度极薄(几十纳米),以便使电了束透过样品以高能电子穿过样品,根据样品不同位直的电子透过强度不同或电子透过晶体样品衍射方向不同,经过示血电磁透镜的放人后,在荧光屏上显示岀图像。用透射电镜研究材料微观结构时,试样必须是透射电镜电了束可以穿透的纳米厚度的薄膜。电镜中使用的载网有铜网、不锈钢网、葆网等,一•般常用铜网。载网为圆形,直径3帧。网孔的形状有圆形、方形、单孔形等。网孔的数

2、目不等,有100、200、300目等多种规格,可根据需要进行选择。挑选并清洗好载网之后,要在载网上覆盖一层薄膜,这层薄膜称支持膜,厚度为10nm〜20nm。对支持膜的要求是透明无结构,并能承受电了束的轰击。常用的支持膜冇火棉胶膜及聚乙烯醉缩甲醛膜(formvar,一般采用后者。包埋法制样:首先把材料试样单层地放置在一片抛光的金属片上,然后用离子沉积的方法使试样无扰动地包埋在金属屮。从金属片的两曲进行磨抛,从材料试样屮切取了一片微米尺度的薄膜。最示用离了减薄仪把薄膜减薄到电子束可以穿透的纳米尺度。切取薄膜过程屮应避免使

3、用酸、碱和高温,必耍吋避免使用水或水溶液,以保持试样的原组织。粉末样品的制备要选择合适的支持膜。对于粉末样品,需耍在铜网上预先粘附一层连续的、厚度约20nm的支持膜,用滴管将含有纳米粉粒的悬浮液滴在这种粘附有支持膜的铜网上,静置干燥示供观察使用。核磁共振具有核磁性质的原子核(或称磁性核或自旋核),在高强磁场的作用下,吸收射频辐射,引起核自旋能级的跃迁所产生的波谱,叫核磁共振波谱。利用核磁共振波谱进行分析的方法,叫做核磁共振波谱法QMR)。从而可以看出,产生核磁共振波谱的必要条件有三条:1・原了核必须具冇核磁性质,即必

4、须是磁性核(或称自旋核),冇些原了核不具冇核磁性质,它就不能产生核磁共振波谱。这说明核磁共振的限制性;2•需要有外加磁场,磁性核在外磁场作用下发牛•核自旋能级的分裂,产牛不同能量的核自旋能级,才能吸收能量发牛能级的跃迁。3•只有那些能量与核自旋能级能量羞相同的电磁辐射才能被共振吸收,这就是核磁共振波谱的选择性。由于核磁能级的能量差很小,所以共振吸收的电磁辐射波长较长,处于射频辐射光区。核磁共振波谱分析法(XMR)是分析分了内各官能团如何连接的确切结构的强冇力的工具。磁场屮所处的不同能量状态(磁能级)。原子核由质子、屮

5、子组成,它们也具有自旋现象。描述核自旋运动特性的是核口旋量子数I。不同的核在一个外加的髙场强的静磁场(现代NMR仪器由充电的螺旋超导体产生)中将分裂成21+1个核自旋能级(核磁能级),其能量间隔为AE。对于指定的核素再沌加一频率为v的属于射频区的无线电短波,其辐射能最hv恰好与该核的磁能级间隔AE和等时,核体系将吸收辐射而产牛能级跃迁,这就是核磁共振现象。人们可以从核磁共振波谱上获取很多信息,正如同红外光谱一样,核磁共振波谱也可以提供分子中化学官能团的数目和种类,但除此Z外,它还可以提供许多红外光谱无法提供的信息。核

6、磁共振波谱对白然科学研究有着深远的影响,人们不仅可以借助它来研究反应机理,还可以用來研究蛋门质和核酸的结构与功能。供研究的核磁样品可为液体或固体。红外光谱法又称“红外分光光度分析法”。简称“IR”,分子吸收光谱的一种。利用物质对红外光区的电磁辐射的选择性吸收来进行结构分析及对各种吸收红外光的化合物的定性和定量分析的一法。被测物质的分了在红外线照射下,只吸收与其分了振动、转动频率相-•致的红外光谱。对红外光谱进行剖析,可对物质进行定性分析。化合物分子中存在着许多原了团,各原了团被激发示,都会产生特征振动,其振动频率也必

7、然反映在红外吸收光谱上。据此可鉴定化合物中各种原子团,也可进行定量分析。特征性强、测定快速、不破坏试样、试样用量少、操作简便、能分析各种状态的试样、分析灵敏度较低、定量分析误差较大。当样品受到频率连续变化的红外光照射时,分子吸收某些频率的辐射,产牛分子振动能级和转动能级从基态到激发态的跃迁,使相应于这些吸收区域的透射光强度减弱。记录红外光的百分透射比与波数或波氏关系曲线,就得到红外光谱。物质的红外光谱是英分了结构的反映,谱图中的吸收峰与分子中各基团的振动形式相对应。紫外光谱测定都是在稀溶液中进行,制备样品溶液的理想溶

8、剂要求:能很好地溶解被测物,并且形成的溶液具有良好的化学和光化学稳定性;不容易燃烧且无毒;溶剂在样品的吸收光谱区无明显吸收;尽量选用低极性溶剂测定物质分了在紫外光区吸收光谱的分析方法。紫外吸收光谱是物质吸收紫外光后,其价电了从低能级向高能级跃迁,产生吸收峰形成的。但是,并非所有的苗机物质在紫外光区都有吸收,只有那些貝有共轨双键(兀键)的化合物,

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