疏达,材料表征

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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疏达,材料表征  X一射线衍射物相分析  粉末X射线衍射法,除了用于对固体样品进行物相分析外,还可用来测定晶体结构的晶胞参数、点阵型式及简单结构的原子坐标。X射线衍射分析用于物相分析的原理是:由各衍射峰的角度位置所确定的晶面间距d以及它们的相对强度Ilh是物质的固有特征。而每种物质都有特定的晶胞尺寸和晶体结构,这些又都与衍射强度和衍射角有着对应关系,因此,可以根据衍射数据来鉴别晶体结构。此外,依据XRD衍射图,利用S

2、chercr公式:  ?(2?)?K?Lcos?  式中p为衍射峰的半高宽所对应的弧度值;K为形态常数,可取或;为X射线波长,当使用铜靶时,又A;L为粒度大小或一致衍射晶畴大小;e为布拉格衍射角。用衍射峰的半高宽FWHM和位置(2a)可以计算纳米粒子的粒径,  由X一射线衍射法测定的是粒子的晶粒度。样品的X一射线衍射物相分析采用日本理学D/max-rA型X射线粉末衍射仪,实验采用CuKa1靶,石墨单色器,X射线管电压20kV,电流40mA,扫描速度0(2?)/4s,大角衍射扫描范围50-800,小角衍射扫描范围00-50o  

3、热分析表征目的-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  热分析技术应用于固体催化剂方面的研究,主要是利用热分析跟踪氧化物制备过程中的重量变化、热变化和状态变化。本论文采用的热分析技术是在氧化物分析中常用的示差扫描热法(DifferentialScanningCalorimetry,DSC)和热重法  (Thermogravimetry

4、,TG),简称为DSC-TG法。采用STA-449C型综合热分析仪(德国耐驰)进行热分析,N2保护器。升温速率为10.扫描隧道显微镜  扫描隧道显微镜有原子量级的高分辨率,其平行和垂直于表面方向的分辨率分别为nm和,即能够分辨出单个原子,因此可直接观察晶体表面的近原子像;其次是能得到表面的三维图像,可用于测量具有周期性或不具备周期性的表面结构。通过探针可以操纵和移动单个分子或原子,按照人们的意愿排布分子和原子,以及实现对表面进行纳米尺度的微加工,同时,在测量样品表面形貌时,可以得到表面的扫描隧道谱,用以研究表面电子结构。测试样

5、品的制备:将所制  的纳米Fe203粉末分散在乙醇溶液中,超声分散30min得红色悬浊液,用滴管吸取悬浊液滴在微栅膜上,干燥,在离子溅射仪上喷金处理。采用JSM-6700E场发射扫描电子显微镜旧本理学),JSM-6700E场发射扫描电子显微镜分析样品形貌和粒径,加速电压为kVo  透射电子显微镜目的-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  透射电镜可用于观测微粒的尺寸、形态、粒径大小、分布状况、粒径分布范围等,并用统计平均方法计算粒径,一般的电镜观察的是产物粒子的颗粒度而不是晶粒度。高分辨电子显微镜(HRTEM)可直接观察微晶结构,尤其是为界面原子结构分析提供了有效手段,它可以观察到微小颗粒的固体外观,根据晶体形貌和相应的衍射花样、高分辨像可以研究晶体的生长方向。测试样品的制备同SEM样品。本研究采用JEM-3010E高分辨透射电子显微镜(日本理学)分析晶体结构,加速电压为200kVo  X射线能量弥散谱仪  每一种元素都有它自己的特征X射线,根据特征X射

7、线的波长和强度就能得?1  出定性和定量的分析结果,这是用X射线做成分分析的理论依据。EDS分析的元素范围Be4-U9a,一般的测量限度是%,最小的分析区域在5~50A,分析时间几分钟即可。X射线能谱仪是一种微区微量分析仪。用谱仪做微区成分分析的最小区域不仅与电子束直径有关,还与特征X射线激发范围有关,通常此区域范围为约1?m.X射线谱仪的分析方法包括点分析、线分析和面分析。在TEM和SEM里,通常结合使用特征X射线谱来分析材料微区的化学成分。傅里叶一红外光谱仪目的-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

8、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  傅里叶一红外光谱仪可检验金属离子与非金属离子成键、金属离子的配位等化学环境情况及变化。测试样品的制备

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