技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES在使用二次離子質(zhì)譜(SIMS)技術(shù)對樣品進(jìn)行定量分析時(shí),常遇到一系列棘手的問題:即便在濃度相同、測試條件一致的情況下,同一組分在不同的化學(xué)環(huán)境中二次離子產(chǎn)額可能跨越幾個(gè)數(shù)量級;此外,即便同一組樣品,使用相同設(shè)備和實(shí)驗(yàn)條件、在不同時(shí)間段內(nèi)測到的二次離子信號強(qiáng)度也可能會(huì)有所差異。在SIMS分析中,常將實(shí)驗(yàn)條件和樣品化學(xué)性質(zhì)差異等因素導(dǎo)致二次離子產(chǎn)額發(fā)生變化的現(xiàn)象統(tǒng)稱為基體效應(yīng)(matrixeffect)。在這期文章,我們將介紹SIMS分析中的基體效應(yīng),并分析基體效應(yīng)對SIMS測試...
Ti-6Al-4V是一種典型的α+β型兩相鈦合金,在航空、醫(yī)療器械、艦船等方面應(yīng)用普遍。鑒于鈦對氧的親和性好,電子束熔煉(EBM)是鈦合金增材制造推薦工藝。然而,在EBM工藝中,只有部分粉末會(huì)熔化和凝固,為節(jié)省成本,合理利用資源,對于用過的且符合特定化學(xué)成分的Ti-6Al-4V粉末需要進(jìn)行篩分、回收和重復(fù)利用。為進(jìn)一步研究Ti-6Al-4V粉末在重復(fù)使用過程中表面局部位置形貌和化學(xué)變化,本案例對多次回收的粉末做了詳盡的AES(PHI700)和XPS(PHI5000VersaP...
帶隙(BandGap),亦被稱為禁帶寬度,是半導(dǎo)體材料的重要參數(shù)之一。它不僅揭示了價(jià)電子被束縛的緊密程度,還是衡量半導(dǎo)體光學(xué)性能*與否的重要指標(biāo)。此外,帶隙決定了激發(fā)該半導(dǎo)體所必須的較小能量閾值。在光電轉(zhuǎn)換器件,如太陽能電池和發(fā)光二極管等領(lǐng)域,帶隙的測量對深入理解半導(dǎo)體的電學(xué)和光學(xué)特性,以及探索其實(shí)際應(yīng)用價(jià)值,具有不可替代的物理和現(xiàn)實(shí)意義。過去,科研人員主要通過循環(huán)伏安法或結(jié)合UPS與光學(xué)吸收法來測量帶隙和能級排列。然而,隨著反光電子能譜技術(shù)(InversePhotoemis...
鋰離子電池具有自放電小、開路電壓高、能量密度大、循環(huán)壽命長等優(yōu)點(diǎn),自問世以來就備受關(guān)注。但是,鋰離子電池采用含有機(jī)溶劑的液體電解質(zhì),存在不容忽視的安全隱患。對此,全固態(tài)電池(ABBS)應(yīng)運(yùn)而生,因其電解質(zhì)在內(nèi)的所有組件都是固態(tài)的,在安全性和熱穩(wěn)定性上有著明顯優(yōu)勢,已然成為新能源、儲(chǔ)能技術(shù)、材料科學(xué)等領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。然而,電極與固體電解質(zhì)之間的界面存在著來源尚不明確的電阻,成為影響ABBS實(shí)際應(yīng)用的較大障礙之一。因此,利用有效的表面分析技術(shù)研究SE/陰極界面的相互作用,對提高全...
具有寬帶隙的碳化硅基半導(dǎo)體,在制備各種高頻、高溫和大功率電子器件方面具有非常有前景。因此,提高SiC晶圓的質(zhì)量,解決SiC制造工藝的高成本和低成品率是目前工業(yè)生產(chǎn)緊迫的問題之一[1]。而對于在線批量生產(chǎn),檢測SiC晶圓的質(zhì)量不能不能對其表面產(chǎn)生損傷,因此需要使用高分辨率、非破壞性表面檢測技術(shù)。表面光電壓(SPV)技術(shù)是一種研究光活性材料中電荷分離和轉(zhuǎn)移過程的先進(jìn)方法[2]。光生載流子在空間上的分離和表面光生載流子的演化有關(guān)。因此,該技術(shù)靈敏度高、非接觸式并且在表面監(jiān)測中不具有...
混凝土材料是一種不同于鋼材、瀝青等建筑材料的非均相復(fù)合結(jié)構(gòu),表現(xiàn)在微觀上,主要呈現(xiàn)出內(nèi)部的多孔形態(tài)、微裂紋的不確定性以及骨料與水泥漿的界面效應(yīng)等,即使是強(qiáng)度高性能混凝土,也會(huì)不同程度地含有微孔隙和微裂紋,這就使得對混凝土各組分微結(jié)構(gòu)孔隙和性能進(jìn)行試驗(yàn)并調(diào)試變得尤為重要,而采用無損檢測技術(shù),尤其是XRM技術(shù)對混凝土微結(jié)構(gòu)孔隙及界面進(jìn)行分析是當(dāng)前逐步興起,并已證明是較為有效的一種檢測方法,具有精度高、可持續(xù)性好等諸多優(yōu)點(diǎn)。實(shí)例一利用XRM對再生混凝土的微觀結(jié)構(gòu)進(jìn)行表征,Skysc...
材料的性能往往由其物相(物相是指試樣中由各種元素形成的具有固定結(jié)構(gòu)的化合物,也包括單質(zhì)元素和固溶體)組成所決定,而不是簡單的與元素組成相關(guān)。比如都是由C組成的無定性碳、石墨、金剛石三種材料性能差別非常大。因此,分析材料的物相組成非常重要,而XRD作為物相分析的主要手段之一被廣泛應(yīng)用。任何結(jié)晶物質(zhì)均具有特定結(jié)晶結(jié)構(gòu)(結(jié)晶類型,晶胞大小及質(zhì)點(diǎn)種類,數(shù)目,分布)和組成元素。一種物質(zhì)有自已衍射譜與之對應(yīng),多相物質(zhì)的衍射譜為各個(gè)互不相干,單獨(dú)存在物相衍射譜的簡單疊加。本文以復(fù)雜的多相材...
近些年來,XRM技術(shù)開始逐漸廣泛應(yīng)用于土壤學(xué)和植物科學(xué),研究土壤性質(zhì)、土壤微生物對土壤性質(zhì)的影響、植物根發(fā)育及其內(nèi)部結(jié)構(gòu)、內(nèi)部養(yǎng)分運(yùn)輸機(jī)制等等。而隨著發(fā)展的深入,目前XRM技術(shù)也開始被應(yīng)用于植物地上結(jié)構(gòu)的研究中。實(shí)例一木材內(nèi)部多孔結(jié)構(gòu)及木質(zhì)部導(dǎo)管表征,BrukerSkyscan1273,7um.木材內(nèi)部多孔結(jié)構(gòu)正交三視圖及局部放大表征木材內(nèi)部整體結(jié)構(gòu)三維表征(左圖)木材木質(zhì)部導(dǎo)管三維分布表征(右圖)實(shí)例二土壤內(nèi)部孔隙結(jié)構(gòu)三維表征及定量分析,BrukerSkyscan1275,...
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