纳米材料导论.doc纳米材料导论作业XRD结构特征:XRD是目前研究晶体结构(如原了或离子及其基团的种类和位置分布,晶胞形状和大小等)最有力的方法。XRD特别适川于晶态物质的物相分析。晶态物质组成元素或基团如不相同或其结构有差异,它们的衍射谱图在衍射峰数目、角度位置、相对强度次序以至衍射峰的形状上就显现出差异。TEM观察:透射电了显微镜(英语:Transmissionelectronmicroscope,缩写TEM),简称透射电镜,是把经加速和聚集的电了束投射到非常薄的样品上,电了与样品中的原了碰撞而改变方向,从而产生立体角散射。散射角的大小与样吊的密度、厚度相关,因此可以形成明暗不同的影像。通常,〜,放大倍数为儿力〜百万倍,用于观察超微结构,µs>光学显微镜下无法看清的结构,又称“亚显微结构”。TEM观察:即射电了显微镜简称透射电镜,是把经加速和聚集的电子朿投射到非常薄的样品上,电了与样品屮的原了碰撞而改变方向,从而产生立体角散射。散射角的大小与样品的密度、厚度相关,因此可以形成明暗不同的影像。3源子径向分布:许多原了纟ft成的系统屮任取一原了为球心,求半径为I•到r+dr的球売内的平均原子数,再将每原子的结果进行平均,用函数47ir2p(r)dr表示(p(r)表示半径为r的球面上的平均原了密度),则RDF=4nr2p(r)称为原子径向分布函数。即任一原了周围,其他原了在沿径向的统计平均分布。4•扩散的X射线研究:研究I古I态扩散的X射线方法大致分为如下几类:⑴根据衬底相点阵常数的变化研究表血氧化物层(或内扩散层)的扩散问题;由薄层厚度分析建立不同扩散退火条件下的动力学曲线,从而研究扩散过程;根据薄层纟R成相的衍射强度带分析,由吸收分析和衍射线型的计算机模拟方法,研究表面和界面区的浓度分布曲线,从而确定扩散系数和扩散动力学过程。5•核磁共振全名是核磁共振成像(icResonanceImaging,NMRI)乂称自旋成像(spinimaging),也称磁共振成像(icResonanceImaging,MRI),是磁矩不为零的原了核,在外磁场作用下『I旋能级发生寒曼分裂,共振吸收某一定频率的射频辐射的物理过稈。核磁共振波谱学是光谱学的一个分支,其共振频率在射频波段,相应的跃迁是核H旋在核塞曼能级上的跃迁。6•电子自旋共振(electronspinresonance,ESR),过去常称为电子顺磁共振(icresonance,EPR),是属于自旋1/2粒了的电了在静磁场下的磁共振现象,类似静磁场下白旋1/2原了核有核磁共振Z现象,又因利用到电了的顺磁性,故称电子顺磁共振。7•拉曼光谱(Ramanspectra):是一种散射光谱。(Raman)所发现的拉曼散射效应,对与入射光频率不同的散射光谱进行分析以得到分了振动、转动方血信息,并应用于分了结构研究的一种分析方法。(IF)的研究:固体在机械振动屮由于内部原因引起的振动能量损耗,,,由于材料的滞弹性,,应变经过弛豫又逐渐回复到零。
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