扫描电镜的使用演示.docx
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1、扫描电镜的使用演示一、试验目的1)了解扫描电镜基本结构和工作原理。2)通过对表面形貌村度和原子序数衬度的观看,了解扫描电镜图像衬底原理及其应用。二、扫描电镜的基本结构和工作原理扫描电子显微镜采用细聚焦电子束在样品表面逐点扫描,与样品相互作用产行各种物理信号,这些信号经检测器接收、放大并转换成调制信号,最终在荧光屏上显示反映样品表面各种特征的图像。扫描电镜具有景深大、图像立体感强、放大倍数范围大、连续可调、辨别率高、样品室空间大且样品制备简洁等特点,是进行样品表面讨论的有效分析工具。扫描电镜所需的加速电压一般在130kV,常用的加速电压20kV左右。图像放大倍数在肯定范围内(几十倍到几十万倍)可
2、以实现连续调整,放大倍数等于荧光屏上显示的图像横向长度与电子束在样品上横向扫描的实际长度之比。扫描电镜最常使用的是二次电子信号和背散射电子信号,前者用于显示表面形貌衬度,后者用于显示原子序数衬度。扫描电镜的基本结构可分为电子光学系统、扫描系统、信号检测放大系统、图像显示和纪录系统、真空系统和电源及掌握系统六大部分。三、扫描电镜图像衬度观看1 .样品制备扫描电镜的优点之一是样品制备简洁,对于新奇的金属断口样品不需要做任何处理,可以直接进行观看。但在有些状况下需对样品进行必要的处理。1)样品表面附着有灰尘和油污,可用有机溶剂(乙醇或丙酮)在超声波清洗器中清洗。2)样品表面锈蚀或严峻氧化,采纳化学清
3、洗或电解的方法处理。清洗时可能会失去一些表面形貌特征的细节,操作过程中应当留意。3)对于不导电的样品,观看前需在表面喷镀一层导电金属或碳,镀膜厚度掌握在5-IOnm为宜。2 .表面形貌衬度观看二次电子信号来自于样品表面层5IOnm,信号的强度对样品微区表面相对于入射束的取向特别敏感,随着样品表面相对于入射束的倾角增大,二次电子的产额增多。因此,二次电子像适合于显示表面形貌衬度。二次电子像的辨别率较高,一般约在36nm0其辨别率的凹凸主要取决于束斑直径,而实际上真正达到的辨别率与样品本身的性质、制备方法,以及电镜的操作条件如高匝、扫描速度、光强度、工作距离、样品的倾斜角等因素有关,在最抱负的状态
4、下,目前可达的最佳分辩率为Inrno扫描电镜图像表面形貌衬度几乎可以用于显示任何样品表面的超微信息,其应用已渗透到很多科学讨论领域,在失效分析、刑事案件侦破、病理诊断等技术部门也得到广泛应用。在材料科学讨论领域,表面形貌衬度在断口分析等方面显示有突出的优越性。3 .原子序数衬度观看原子序数衬度是采用对样品表层微区原子序数或化学成分变化敏感的物理信号,如背散射电子、汲取电子等作为调制信号而形成的一种能反映微区化学成分差别的像衬度。试验证明,在试验条件相同的状况下,背散射电子信号的强度随原子序数增大而增大。在样品表层平均原子序数较大的区域,产生的背散射信号强度较高,背散射电子像中相应的区域显示较亮
5、的衬度;而样品表层平均原子序数较小的区域则显示较暗的衬度。由此可见,背散射电子像中不同区域衬度的差别,实际上反映了样品相应不同区域平均原子序数的差异,据此可定性分析样品微区的化学成分分布。汲取电子像显示的原子序数衬度与背散射电子像相反,平均原子序数较大的区域图像衬度较暗,平均原子序数较小的区域显示较亮的图像衬度。原子序数衬度适合于讨论钢与合金的共晶组织,以及各种界面四周的元素集中。由于背散射电子是被样品原子反射回来的入射电子,其能量较高,离开样品表面后沿直线轨迹运动,因此信号探测器只能检测到直接射向探头的背散射电子,有效收集立体角小,信号强度较低。尤其是样品中背向探测器的那些区域产生的背散射电
6、子,因无法到达探测器而不能被接收。所以采用闪耀体计数器接收背散射电子信号时,只适合于表面平整的样品,试验前样品表面必需抛光而不需腐蚀。四、试验报告要求1)简述扫描电镜的基本结构及特点。2)举例说明扫描电镜表面形貌衬度和原子序数衬度的应用。试验七DTA/TG使用演示与分析一、目的与要求1 .了解差热-热重分析仪的构造。2 .把握差热和热重分析原理,了解定性分析处理的基本方法二、原理:1 .差热分析:很多物质在加热或冷却过程中,会产生热效应,表现为该物质与外界环境之间产生温度差。差热分析(简称DTA)就是通过测定温度差来鉴别物质,确定其结构、组成或测定其转化温度、热效应等物理化学性质,广泛地应用于
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