观察金属材料微观结构,形貌的常用方法有哪些
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随着科学技术的不断发展,越来越多的领域,如材料科学、医学、地质学和生物工程学等,需要精确了解各种材料的微观形貌和微观结构。这些材料可以包括为特定目的设计制造的金属或陶瓷材料、天然提取物、化学反应生成物、或经过表面处理或者磨削得到的材料。这些材料机械性能和化学物理特性往往与其微观形貌和结构密切相关。应用电镜研究其表面结构、形状、三维尺寸和分散状态以及测量某些数据具有重要意义川。但是,对于这些材料的超细粒子,由于其具有较大的表面吉布斯自由能,粒子之间有较强自发集聚趋势,很容易形成团聚,严重影响微粒子的观察和测量。
因此,利用电镜研究微粒的很重要一步在于制备出没有颗粒堆积、又有一定密度,图象清晰的样品。本文就制备扫描电镜粉末样品的方法进行一些探讨。微粒制备成扫描电镜的样品,一般需要经过分散、铺放、镀导电膜3个步骤。微粒的分散一般认为,实现颗粒分散的基础是,增大颗粒表面电性,增强颗粒表面亲水性以及在颗粒表面形成空间位阻效应。分散介质在分散体系中,分散介质的性质十分重要。显然,分散介质必须不与微粒物质起化学反应;分散介质应是无色透明,并能较好地润湿被测的微粒;分散介质挥发的蒸气对仪器没有腐蚀作用,对人体也不应有危害。
因此,利用电镜研究微粒的很重要一步在于制备出没有颗粒堆积、又有一定密度,图象清晰的样品。本文就制备扫描电镜粉末样品的方法进行一些探讨。微粒制备成扫描电镜的样品,一般需要经过分散、铺放、镀导电膜3个步骤。微粒的分散一般认为,实现颗粒分散的基础是,增大颗粒表面电性,增强颗粒表面亲水性以及在颗粒表面形成空间位阻效应。分散介质在分散体系中,分散介质的性质十分重要。显然,分散介质必须不与微粒物质起化学反应;分散介质应是无色透明,并能较好地润湿被测的微粒;分散介质挥发的蒸气对仪器没有腐蚀作用,对人体也不应有危害。
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