无机非金属材料研究方法出版时间:2011年版内容简介 由任耘主编的《无机非金属材料研究方法》介绍了无机非金属材料常用分析测试方法的基本原理、试验方法、仪器结构和应用范围。内容主要包括:光学显微分析、X射线衍射分析、电子显微分析、热分析等。为了加深学生对所学知识的理解,2~7章后均附有习题与思考题。《无机非金属材料研究方法》既可作为高等院校无机非金属材料工程专业的教材,也可供相关工程技术人员参考。目录1 绪论1.1 材料结构及其层次1.2 研究方法的种类1.2.1 图像分析法1.2.2 非图像分析法2 光学显微分析2.1 晶体光学基础2.1.1 可见光的一般知识2.1.2 光性均质体和光性非均质体2.1.3 光率体2.1.4 光性方位2.2 偏光显微镜及薄片的制备2.2.1 偏光显微镜的构造2.2.2 偏光显微镜的调节和校正2.2.3 偏光显微镜研究试样的制备2.3 偏光显微镜下矿物的光学性质2.3.1 单偏光系统下矿物的光学性质2.3.2 正交偏光系统下矿物的光学性质2.3.3 聚敛偏光系统下矿物的光学性质2.4 反光显微镜光片研究2.4.1 反射光学基础2.4.2 反光显微镜2.4.3 反光显微镜试样的制备2.4.4 反射光下矿物的光学性质习题与思考题3 X射线衍射分析3.1 X射线的物理基础3.1.1 X射线的本质3 1.2 X射线的强度3.1.3 X射线的产生3.1.4 X射线的性质3.1.5 X射线谱3.1.6 X射线与物质的相互作用3.2 X射线衍射的几何条件3.2.1 劳埃方程3 2.2 布拉格方程3.2.3 厄瓦尔德图解3.3 X射线衍射强度3.3.1 一个电子对X射线的散射强度3.3.2 一个原子对X射线的散射强度3.3.3 一个晶胞对X射线的散射强度3.3.4 一个小晶体对X射线的散射强度和衍射积分强度3.3.5 粉末多晶的衍射积分强度3.3.6 影响衍射强度的其他因素3.4 X射线衍射方法3.4.1 单晶体衍射方法3.4.2 多晶体衍射方法3.5 物相分析3.5.1 物相定性分析3.5.2 物相定量分析3.6 X射线衍射技术在其他方面的应用3.6.1 点阵常数的精确测定3.6.2 晶粒尺寸的测定3.6.3 残余应力的测定3.6.4 单晶取向的测定习题与思考题4 电子显微分析4.1 电子光学基础4.1.1 电子的波动性和电子波长4.1.2 电子透镜4.1.3 电磁透镜的像差和分辨率4.1.4 电磁透镜的场深和焦深4.2 透射电子显微分析4.2.1 透射电镜的工作原理4.2.2 透射电镜的结构4.2.3 电子衍射4.2.4 透射电镜的成像操作4.2.5 透射电镜的主要性能4.2.6 透射电镜的像衬度4.2.7 透射电镜样品的制备4.3 扫描电子显微分析4.3.1 扫描电镜的工作原理4.3.2 扫描电镜成像的物理信号4.3.3 扫描电镜的结构4.3.4 扫描电镜的主要性能4.3.5 扫描电镜的像衬度4.3.6 扫描电镜样品的制备4.4 电子探针X射线显微分析4.4.1 电子探针的工作原理和结构4.4.2 X射线谱仪4 4.3 电子探针的分析方法4.5 电镜的近期发展4.5.1 高分辨电镜4.5.2 超高压电镜4.5.3 扫描透射电镜4.5.4 分析电镜4.5.5 低真空扫描电镜4.5.6 低电压扫描电镜习题与思考题5 热分析5.1 概述5.1.1 热分析的术语定义与分类5.1.2 热分析的测定方法5.1.3 热分析的应用5.2 差热分析5.2 1 差热分析的基本原理5.2.2 差热分析仪5.2.3 差热曲线的分析及影响因素5.2.4 差热分析的应用5.3 差示扫描量热分析5.3.1 基本原理与差示扫描量热仪5.3.2 差示扫描置热曲线5.3.3 差示扫描量热曲线的影响因素5.3.4 差示扫描量热法的应用5.4 热重分析5.4.1 热重分析仪5.4.2 热重曲线5.4.3 热重曲线的影响因素5.4.4 热重分析的应用5.5 热膨胀分析5.5.1 热膨胀分析的基本原理5.5.2 热膨胀仪5.5.3 热膨胀分析的应用5.6 综合热分析5.6.1 综合热分析的基本原理5.6.2 综合热分析的应用实例习题与思考题6 光谱分析简介6.1 概述6.1.1 物质的结构与能态6.1.2 电磁辐射与物质的相互作用6.1.3 光谱的分类6.1.4 光谱分析6.2 红外吸收光谱分析6.2.1 红外光谱6.2.2 红外吸收光谱分析的基本原理6.2.3 红外吸收光谱分析的特点6.2.4 红外吸收光谱图6.2.5 红外光谱仪6 2.6 红外光谱样品的制备6.2.7 红外光谱的应用6.3 激光拉曼光谱分析6.3.1 拉曼光谱分析的基本原理6 3.2 拉曼光谱图6.3.3 激光拉曼光谱仪6.3.4 拉曼光谱样品的制备6.3.5 拉曼光谱与红外光谱的比较6.3.6 拉曼光谱在无机材料中的应用习题与思考题7 其他分析方法7.1 色谱分析7.1.1 色谱图及色谱基本参数7.1.2 色谱法基本理论7.1.3 色谱定性和定量分析7.1.4 气相色谱法7.1.5 高效液相色谱法7.2 扫描隧道显微镜7.2.1 扫描隧道显微镜的工作原理7.2.2 扫描隧道显微镜的结构和工作方法7.2.3 扫描隧道显微镜的应用7.3 原子力显微镜7.3.1 原子力显微镜的工作原理7.3.2 原子力显微镜的结构和工作方法7.3.3 原子力显微镜的应用7.4 X射线光电子能谱分析7.4.1 X射线光电子能谱的基本原理7.4.2 X射线光电子能谱仪的结构7.4.3 X射线光电子能谱分析的特点7.4.4 X射线光电子能谱分析的应用7.5 穆斯堡尔谱分析7.5.1 穆斯堡尔效应7.5.2 穆斯堡尔仪的结构和工作方法7.5.3 穆斯堡尔谱分析的原理及应用7.6 核磁共振谱分析7.6.1 核磁共振谱法基本原理7.6.2 核磁共振谱仪的结构和测量方法7.6.3 核磁共振谱分析的应用习题与思考题附录附录1 常用分析方法符号与缩略语附录2 常用物理常数附录3 元素的物理性质附录4 K系标识谱线的波长、吸收限和激发电压参考文献 上一篇: 软物质的计算机模拟与理论方法 下一篇: 中国新材料发展年鉴(2009-2010)