学习资料

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    2025/10

    紫外光电子能谱(UPS)技术解读

    紫外光电子能谱(UPS)的工作原理和XPS类似,因为使用的是紫外光源,其能量远远小于X光,因此也有着比较好的能量分辨率来研究材料价带的电子结构,是XPS技术的一个重要补充。我们都知道XPS技术探测的主要是元素芯能级的电子信息,元素芯能级的电子和原子核靠的非常近,和其他原子相互作用比较弱,反映的是每个原子所代表的元素的本征性质,由此来对材料的元素组成,元素价态情况等进行表征。而UPS因为能量小探测的是价带电子的....

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    2025/10

    认识X射线衍射(XRD)技术

    一、XRD是什么?为什么它如此重要?XRD技术自1912年被劳厄(Laue)发现以来,已经成为分析材料晶体结构最常用的方法之一。它的基本原理是:每一种晶体都有自己独特的原子排列方式,就像每个人都有独特的指纹一样。当X射线照射到晶体上时,会发生衍射,形成特定的图谱,通过分析这个图谱,我们就可以知道材料的晶体结构、成分甚至应力状态。二、XRD的基本原理X射线是怎么产生的?在X射线管中,高能电子轰击金属靶(比如铜靶、钼....

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    2025/10

    超详细~扫描电镜(SEM)相关小知识!

    ✨一、扫描电子显微镜(SEM)介绍扫描电子显微镜(SEM)是利用二次电子和背散射电子信号,通过真空系统、电子束系统和成像系统获取被测样品本身的各种物理、化学性质的信息的一种分析仪器,随着科学技术水平的提高,其放大倍数,可达几十万倍,分辨率可达纳米级别,是形貌和成分分析领域极其重要的一种工具。✨二、常规项目形貌、能谱点扫、能谱线扫、能谱面扫(mapping);可镀金,非磁、弱磁、强磁样品均可拍摄。💡1、形貌....

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    2025/10

    拉曼光谱(Raman)原理与应用

    拉曼光谱(Raman Spectroscopy)基于一种非弹性散射现象—拉曼散射,这项非破坏性技术因其一系列优点在化学、材料科学、生物医学和环境科学等多个领域得到广泛应用。一、拉曼的基本原理拉曼光谱(Raman)技术基于拉曼散射效应,即光子与物质分子发生非弹性碰撞后,散射光频率发生偏移的现象。其核心原理为:入射光与分子相互作用:入射光子(频率ν₀)与分子碰撞后,部分光子能量转移至分子振动能级(斯托克斯线,频率ν₀-Δ....

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    2025/10

    X射线光电子能谱(XPS)谱图分析

    X射线光电子能谱(XPS)谱图分析摘要:文章详细介绍了X射线光电子能谱(XPS)技术,包括其基本原理、电子能谱法的特点、在元素定性与定量分析、固体表面分析以及化合物结构鉴定中的应用,强调了化学位移的重要性。X射线光电子能谱技术(XPS)是电子材料与元器件显微分析中的一种先进分析技术,而且是和俄歇电子能谱技术(AES)常常配合使用的分析技术。由于它可以比俄歇电子能谱技术更准确地测量原子的内层电子束缚能及其化学位移,所...

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    2025/10

    BET测试技术及应用

    一、 BET理论的核心:什么是BET?BET理论是Brunauer, Emmett和Teller三位科学家在1938年基于Langmuir单分子层吸附理论提出的多分子层吸附理论。其全称为Brunauer-Emmett-Teller理论。该理论的核心是描述了固体材料表面在低温(通常是液氮温度,-196℃)下对惰性气体(通常是氮气)的物理吸附过程,并假设吸附质分子可以无限地多层堆叠。通过这个模型,我们可以计算出材料的比表面积(Specific Surface Area),这是表征多孔材料...

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