材料测试分析方法及典型谱图分析
(atomicemissionspectroscopyspectrometry,AES)
基本原理:根据待测物质的气态原子或离子受激发后所发射的特征光谱的波长及其强度来测定物质中元素组2伽2:铀3W3E04004盟I6汕
Wavelength/nm
-Vie-ab^rptL-anspectraoFe^chconiponentoFtheLbLfilm(PaW1KiTiOiJ!1iFaWw^CulaonQUdilEsubsusces(fromlower(ouppercurues).OesolidlinerepresentsspectraafterP2W^deposition,rhedashedline(—)representsspcctTaafterIiO2口anopartLcImdcpositLon,thedashedLine(..1representsspectraiTterCtidepojSLtiam.
上图表明PW(198nm和298nm)和TiO(248nm)的吸收带在紫
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外区域随着层数的增加而线性提高。Cu纳米颗粒由于吸收量少而在
577nm处的吸收峰消失,说明(P2W18/Cu/P2W18/TiO2)2膜均匀存在。
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:样品受到频率连续变化的红外光照射时,分子吸收其中一些频率的辐射,使振-转能级从基态跃迁到激发态,相应于这些区域的透射光强减弱,记录百分透过率T%对波数或波长的曲线。测试分析内容:红外光谱分析可用于研究分子的结构和化学键,也可以作为表征和鉴别化学物种的方法。红外光谱具有高度特征性,可以采用与标准化合物的红外光谱对比的方法来做分析鉴定。已有几种汇集成册的标准红外光谱集出版,可将这些图谱贮存在计算机中,用以对比和检索,进行分析鉴定。利用化学键的特征波数来鉴别化合物的类型,并可用于定量测定。由于分子中邻近基团的相互作用,使同一基团在不同分子中的特征波数有一定变化范围。此外,在高聚物的构型、构象、力学性质的研究,以及物理、天文、气象、遥感、生物、医学等领域,也广泛应用红外光谱。
制样方法及对样品的要求:样品不限形式,用量少。制样方法:固体颗粒样品:压片法、粉末法、调糊法等;液体样品:液膜法、薄膜法、涂膜法等;聚合物样品,热压薄膜法、KBr压片:浇铸薄膜法法和切片法等。
典型谱图分析:
:退火之后和之前相比,在2855和2925cm-1处的表明C-H健的峰消失了。
基本原理:光子与分子之间发生非弹性碰撞,有能量交换,改变了光
子的能量。
测试分析内容:拉曼光谱可提供任何分子中官能基团的结构信息,因此可用来对各种形态的物质,包括结晶态、无定形、液体、气体或等离子体,进行鉴别试验和结构解析。
制样方法及对样品要求:液体能够在玻璃管或石英管中直接测定。除另有规定外,一般用作鉴别的样品不必制样。为防止样品分解,利用特殊的装置,使激光束焦点和样品的表面做相对运动,避免样品的局部过热。
典型谱图分析:
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