材料现代分析与测试技术出版时间:2010年版内容简介 《材料现代分析与测试技术》主要介绍无机非金属材料的X射线衍射分析、电子显微分析、热分析、红外吸收光谱分析、光电子能谱分析和材料光学性能测试的基本理论、仪器结构原理、测试结果的分析处理及应用。材料光学性能测试部分的内容结合了本校光电功能材料的特色。《材料现代分析与测试技术》注重各种分析测试方法基本理论叙述的经典性,并注重与分析测试技术的前沿发展相结合,在X射线衍射分析中引入了计算机程序对衍射数据分析、处理的内容,在电子显微分析中详细介绍了扫描隧道显微镜和原子力显微镜,在热分析中阐明了热释光谱分析。在分析测试方法应用方面,采用了科研工作中的大量实际问题做案例。《材料现代分析与测试技术》除可作为高等院校材料类各专业本科教材外,还可作为研究生、材料工作者的参考书。目录第一章 X射线衍射分析引言1.1 X射线的性质及X射线的产生1.1.1 X射线的性质1.1.2 X射线的产生1.1.3 X射线谱1.1.4 X射线的吸收和单色X射线的获得1.2 X射线与物质的相互作用1.2.1 散射效应1.2.2 光电效应1.3 X射线衍射的基本理论1.3.1 倒易点阵1.3.2 X射线衍射几何条件1.3.3 X射线衍射线束的强度1.4 X射线衍射分析方法1.4.1 多晶体材料衍射分析研究方法1.4.2 单晶体材料衍射分析研究方法1.5 衍射数据的基本处理1.5.1 人工数据处理1.5.2 计算机数据处理1.6 X射线衍射的分析与应用1.6.1 X射线衍射分析的应用1.6.2 人工手动分析与应用1.6.3 计算机程序分析与应用参考文献第二章 电子显微分析2.1 电子光学基础2.1.1 电子光学概述2.1.2 电子在电场中的运动与静电透镜2.1.3 电子在磁场中的运动与电磁透镜2.1.4 电磁透镜的像差和理论分辨力2.1.5 电磁透镜的场深和焦深2.2 电子显微基础2.2.1 电子显微概述2.2.2 电子与固体的相互作用的物理信号2.2.3 电子与固体的相互作用的物理本质2.2.4 相互作用体积与信号产生的深度和广度2.3 透射电子显微镜2.3.1 透射电镜的结构及原理2.3.2 透射电镜的主要部件及用途2.3.3 透射电镜的主要性能指标2.4 电子衍射2.4.1 电子衍射基本公式2.4.2 透射电镜中的电子衍射方法2.4.3 电子衍射谱的标定简介2.5 透射电子显微像2.5.1 透射电镜制样方法2.5.2 质厚衬度与复型膜电子显微像2.5.3 衍射衬度与衍衬像2.5.4 相位衬度与高分辨力像2.5.5 透射电镜在无机材料中的应用2.6 扫描电子显微镜2.6.1 扫描电子显微镜的结构2.6.2 扫描电子显微镜的特点及性能指标2.6.3 扫描电子显微镜的工作原理2.7 扫描电镜显微图像2.7.1 扫描电镜试样制备2.7.2 扫描电镜的衬度及显微图像2.7.3 扫描电镜在无机材料中的应用2.8 电子探针显微分析2.8.1 电子探针显微分析仪的结构及分类2.8.2 波谱仪的主要部件及原理2.8.3 能谱仪的主要部件及原理2.8.4 波谱仪和能谱仪的比较2.8.5 电子探针显微分析方法2.9 其他显微分析方法2.9.1 扫描隧道显微镜2.9.2 原子力显微镜2.9.3 扫描探针显微镜的应用与发展参考文献第三章 热分析3.1 热分析概述3.1.1 热分析发展历史3.1.2 热分析的术语定义与分类3.1.3 热分析一般术语3.2 差热分析3.2.1 差热分析的基本原理与差热分析仪3.2.2 差热分析仪3.2.3 差热分析方法3.2.4 差热曲线的分析及影响因素3.3 示差扫描量热法(DSC)3.3.1 示差扫描量热法基本原理3.3.2 示差扫描量热仪3.3.3 影响示差扫描量热分析的因素3.4 差热分析与示差扫描量热法的应用3.4.1 玻璃化转变温度Tg的DTA或DSC测定法3.4.2 熔融和结晶温度的DTA或DSC测定法3.4.3 确定水在化合物中的存在状态3.4.4 转变点的测定3.4.5 结晶度的测定3.4.6 二元相图的测绘3.5 热重分析3.5.1 热重分析的基本原理3.5.2 热重分析仪3.5.3 热重分析的方法3.5.4 热重分析的应用3.6 热释光法3.6.1 热释光过程的简单能级模型3.6.2 热释光曲线的测试3.6.3 热释光曲线的分析3.6.4 热释光法的应用3.7 其他热分析方法3.7.1 热膨胀法3.7.2 热传导法参考文献第四章 红外吸收光谱分析4.1 红外吸收的基本原理4.1.1 光与物质分子的相互作用4.1.2 双原子分子的红外吸收4.1.3 多原子分子的红外吸收4.2 红外光和红外光谱4.2.1 红外光4.2.2 红外光谱图4.2.3 影响频率位移的因素4.2.4 影响谱带强度的因素4.2.5 红外光谱区的划分4.2.6 红外光谱法的特点4.3 红外光谱仪4.3.1 色散型红外分光光度计4.3.2 傅里叶变换红外分光光度计4.4 红外光谱分析的样品制备4.4.1 液体和气体样品制备方法4.4.2 固体样品制样方法4.4.3 制样方法对红外光谱图质量的影响4.5 红外光谱分析在材料研究中的应用4.5.1 无机化合物的基团振动频率4.5.2 红外光谱分析在无机材料制备研究中的应用4.5.3 红外光谱的定性分析4.5.4 红外光谱的定量分析4.6 激光拉曼光谱分析法4.6.1 概述4.6.2 拉曼光谱的基本原理4.6.3 拉曼光谱仪4.6.4 红外光谱与拉曼光谱的比较参考文献第五章 电子能谱分析法5.1 概述5.2 XPS的基本原理5.2.1 光与物质的相互作用5.2.2 X射线光电子能谱分析的基本原理5.3 光电子能谱仪5.3.1 光电子能谱仪的结构5.3.2 光电子能谱样品测定5.4 光电子能谱的应用5.4.1 元素(及其化学状态)定性分析5.4.2 元素的定量分析5.4.3 化学结构分析5.5 俄歇电子能谱法5.5.1 俄歇电子能谱的基本原理5.5.2 俄歇电子能谱分析技术5.5.3 俄歇电子能谱法的特点及应用参考文献第六章 材料光学性能测试6.1 光的折射、吸收与透过6.1.1 折射率和色散6.1.2 双折射6.1.3 吸收与透过6.1.4 光纤损耗6.1.5 全反射与光纤数值孔径6.2 材料发光性能测试6.2.1 激发光谱与发射光谱6.2.2 亮度与余辉特性6.2.3 发光效率6.2.4 光通量参考文献 上一篇: 材料力学精要和题解 下一篇: 材料设计理论及其应用