珠宝现代检测技术复习.doc

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1、绪论1、材料结构分类(宏观结构、显微结构、亚显微结构、微观结构)P32、材料研究方法分类(研究物相组成和结构特征分别有哪些方法)P3X射线衍射基础1、X射线的本质,性质、产生原理和特征分别是什么?P58-592、X射线产生的基本条件答:自由电子、使电子作定向高速运动、有障碍物使其突然减速、真空条件3、X射线谱,连续X射线,标识X射线P624、X射线与物质相互作用P655、相干散射、非相干散射P68X射线衍射原理1、布拉格方程的公式和含义P712、一定晶体对一定波长的x射线有无数条衍射线(错)要是某个晶体的衍射数量增加,你选长波的x射线还是短波的?短波3、衍射产生条件:1)满足布

2、拉格方程2dsin9=X2)结构因子不为0饵你

3、」2=0X射线衍射方法1、衍射3种方法的比对(老厄、转晶、粉末)P782、德拜照相法底片安装方法P793、粉末衍射仪法原理满足布拉格方程:样品转动B角,测角仪台必须转动2。才能接收到衍射线4、探测器2种工作方式的及优缺点P885、衍射仪法和德拜照相法的对比X射线物相分析1、定性相分析的目的和原理P932、定性相分析的步骤答:(1)通过用粉末衍射法或粉末照相法等获取被测试物质的衍射图像(2)计算或查找出衍射图谱上每根峰的d值与I值;(3)利用I值最大的三根强线的对应d值查找索引,找出基本符合的物相名称及卡片号;(4)将实测的d、I值

4、与卡片上的数据一一对照,若基本符合,就可定为该物相。4、定量分析目的和原理答:目的:确定多相混合物中各项的含量原理:根据衍射线强度理论,多相混合物中某一物相的衍射线强度,随着相的相对含量增加而增加5、定量分析方法(外标,内标,K值)6、K值法分析步骤:1、确定参比强度K值2、选取已知量的内标物质s与待分析配置成混合试样,并充分研磨拌匀并使粒度达到l-5um左右3、测定混合试样中各物相的L及L值4、根据公式Ti/Ts=K.:*(Xi/xs)求混合试样中的Xi5、根据X5=Xi/l-xs求各物相在原试样中的*红外光谱1、红外光谱波长范围P2512、红外和紫外光谱的定义P2513、红

5、外光谱产生的条件P2624、红外活性P2625、分子简正振动的2种形式P2666、红外光区的划分1)远红外光区波长范围:25-1000

6、im波数范围:400-10cm1在宝石学中应用极少2)中红外光区:振动光谱区波长范围:2.5

7、im-25

8、im波数范围:4000-400cm1绝大多数宝石的基频吸收带出现在该区,涉及分子的基频振动,在宝石学中应用极为广泛。又可分为两个区域:a)基团振动区:4000-1500cm1谱带产生原因:伸缩振动b)指纹区:1500-400cm1用途:表示整个分子的特征,适用于与标准谱图或已知物谱图的对照,以得出未知物与己知物是否相同的准确结论,任何两个化

9、合物的指纹区特征都是不相同的。3)近红外光区波长:0.78

10、im-2.5

11、im波数:12820-4000ck该区红外吸收由分子振动的倍频或合频吸收造成,是研究含氢基团(C-H,N-H,0-H)理想谱区。7、红外光谱鉴定珠宝的依据是什么答:红外吸收光谱是宝石分子结构的具体反映。通常,宝石内分子或官能团在红外吸收光谱中分别具自己特定的红外吸收区域,依据特征的红外吸收谱带的数目、波数位及位移、谱形及谱带强度、谱带分裂状态等项内容,有助于对宝石的红外吸收光谱进行定性表征,以期获得与宝石鉴定相关的重要信息。8、红外光谱的应用1)鉴定宝石种属2)鉴别天然宝石和合成宝石3)鉴定优化处理宝石,

12、举例说明略紫外光谱1、发色基团和助色基团P2542、两种材料的分子结构不同,那么其紫外吸收光谱有可能相同3、紫外可见分光光度计与可见分光光度计比较,有什么不同之处?答:光源不同:紫外用氢灯或危灯;可见用钙灯,因为二者发出的光的波长范围不同。单色器不同:紫外必须使用石英棱镜;可见石英棱镜或玻璃棱镜均可,光栅二者均可,这主要是由于玻璃能吸收紫外光的缘故。吸收池不同:紫外石英吸收池,可见玻璃、石英均可使用。检测器不同:可见区氧化艳光电管,它适用的波长范围为625-1000nm,紫外锐饨光电管,其波长范围为200-625nmo拉曼光谱1、产生的定义、原理、条件、与红外光谱的比较答:拉曼

13、光谱——光子同分子碰撞产生的光散射效应(定义)非弹性碰撞(拉曼散射):不仅改变光子的运动方向,而且光子和分子之间有能量交换。(原理)拉曼散射产生的条件:分子极化度发生变化(条件)与红外光谱同属于分子光谱(比较)拉曼光谱:分子对激发光的散射;红外光谱:分子对红外光的吸收。拉曼活性:极化度变化;红外活性:偶极距的变化。拉曼光谱适合同原子的非极性键的振动;红外光谱:极性键的振动。2、拉曼光谱的优点无损检测,可进行微区分析(lum2)高分辨率及高稳定性适用于测定晶体、熔体、液体和气体各态物质频率和强

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