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形状分析

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形状分析相关的论坛

  • 【讨论】如何应用XRD数据分析颗粒形状?

    [em0808] XRD在分析物相,晶粒大小方面很方便。那么单分散的纳米晶体的颗粒形状是怎么通过XRD 数据分析呢,当然我们通过TEM或者HRTEM更为直观和清晰的看到晶粒或者颗粒的形状大小,甚至组成颗粒中晶粒中晶面间距。是不是可以这么想呢,XRD的2theta角对应每个衍射峰半高宽度对应n个晶面间距,那么不同的衍射角度对应衍射峰半高宽度所对应晶面厚度,通过这些来展示晶粒在各个晶向生长的方向,以及最后形成的形状呢。谢谢各位指点和讨论。

  • 试样的形状

    试样的形状会影响光谱分析的准确性吗,什么样形状的试样又是最好的呢

  • 【讨论】一般碳硫仪对样品形状有要求吗?

    一般碳硫仪对样品形状有要求吗?会不会说,粉末装样品比颗粒状的样品分析更准确而颗粒状的样品又比块状的样品分析准确这样?有没有人试过同一样品不同形状有没有很大误差?

  • 砝码材质,质量,形状,等级及图片分析,希望能帮助到您

    砝码材质,质量,形状,等级及图片分析,希望能帮助到您

    [b]材质:[/b][size=18px]无磁不锈钢砝码,铸铁砝码,包钢砝码等[/size][b]质量:[/b][size=18px]1mg、2mg、5mg、10mg、20mg、50mg、100mg、200mg、500mg;[/size][size=18px] 1g、2g、5g、10g、20g、50g、100g、200g、500g、1kg、2kg、5kg、10kg、20kg、25kg、50kg、100kg、200kg、500kg、1000kg、2000kg、5000kg[/size][b]形状:[/b][size=18px] 片状、圆柱型、锁型、平板、滚筒、圆型等[/size][b]等级:[/b][size=18px]E1、E2、F1、F2、M1[/size][b]形状图片如下:[/b][align=center][img=,410,260]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/01/202401261542422138_6714_6349327_3.jpg!w410x260.jpg[/img][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/01/202401261542586402_2930_6349327_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=,690,638]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/01/202401261542585562_4557_6349327_3.jpg!w690x638.jpg[/img][/align]

  • FID 检测器的水峰形状奇怪

    用402柱分析白酒中甲醇和杂醇油。 第一个峰为水峰,其形状不固定。 有时为负峰,有时不是。 请教列位内中原因。 谢谢。

  • 色谱峰形状

    我的色谱图峰形状呈现后拖尾,而且骑着侧峰,请教诸位会是什么问题?原来峰形很好很对称的,标准品出现的问题,我觉得是色谱柱的问题,需要清洗或者衍生,诸位给点意见啊?

  • 新方法可生产形状尺寸可控的石墨烯量子点

    科技日报 2012年05月19日 星期六 本报讯 (记者张巍巍)据物理学家组织网5月18日(北京时间)报道,美国堪萨斯州立大学的研究人员开发出一种新方法,可生产出大量形状和尺寸可控的石墨烯量子点,这或将为电子学、光电学和电磁学领域带来革命性的变化。相关研究报告发表在近日出版的《自然·通讯》杂志上。 由于边缘状态和量子局限,石墨烯纳米结构(GN)的形状和大小将决定它们的电学、光学、磁性和化学特性。目前自上而下的GN合成方式有平板印刷术、超声化学法、富勒烯开笼和碳纳米管释放等。但这些方法都具有生产率低、形状尺寸不可控、边缘不光滑、无法轻易转移至其他基底或溶解于其他溶剂等问题。 该校化学工程系的维卡斯·贝里教授等科研人员利用钻石刀刃对石墨进行纳米切割,使其变成石墨纳米块,这是形成石墨烯量子点的前提。这些纳米块随后将呈片状脱落形成超小的碳原子片,生成的ID/IG比值介于0.22和0.28之间,粗糙度低于1纳米的石墨烯结构。科研团队通过高分辨率的透射电子显微镜和模拟证明,生成的GN边缘笔直、光滑,而通过控制GN的形状(正方形、长方形、三角形和带状)和尺寸(不超过100纳米),研究人员能够大范围控制石墨烯的特性,使其应用于太阳能电池、电子设备、光学染料、生物标记和复合微粒系统等方面。 贝里表示,新型石墨烯量子点材料在纳米技术领域具有巨大的发展潜力,他们期望能通过此次研究进一步促进石墨烯量子点的发展。 总编辑圈点 石墨烯出现短短几年,产业界已有很多人预言它将成为未来电子业的中坚材料。制造纳米级的石墨烯点以代替硅晶单元,是石墨烯在电子业应用的关键一步,也是现在各国科学家竞相探索的目标。今年年初,美国莱斯大学成功利用碳纤维制造了纳米级的石墨烯圆片,效率比以往大为提高。这次堪萨斯大学实验成功的“石墨纳米切割”方式,进而能够控制石墨烯纳米点的形状,无疑开辟了一条新的技术思路。

  • 【讨论】FID的形状问题

    有的时候是很平缓的,正常FID的形状,是一个填充了的;有的时候确是可以清晰的看到是衰减的正弦函数的形状,平缓;以上两个都还正常,可以理解一个密集,另外的一个拉伸了;可是有的时候却看到是两个正弦函数错位在一起,也是衰减的,但是不好看,不光滑;更有的时候,正弦函数只出现一个半周期,自然看着别扭!很丑!请问经验丰富的老师以上的情况说明情况???怎样可以学习或者更正?

  • 求助:检测薄膜孔隙形状和大小,需用什么仪器?

    我司想对锂电池用专用类薄膜的隔膜进行孔隙形状和大小的观察和检测,希望能有一种仪器可以通过图像显示出薄膜表面孔隙形状和大小,并通过系统软件计算出孔大小、间距等信息。 欢迎各位专家给予指导和帮助,由于很急,如有相关仪器厂家,可直接来电 0632-8636291 何冰

  • 原吸的燃烧头上方的光斑形状正常吗?

    原吸的燃烧头上方的光斑形状正常吗?

    前端是类似菱形较大,在中间部分较小,最后尾端变大,形状不规则,差不多所有的灯都一样[img=,690,431]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/10/201610071203_613338_1829089_3.png[/img][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原吸[/color][/url]的燃烧头上方的光斑形状如图,是否正常,

  • 气质联用仪调谐峰的形状不好的解决办法

    [size=10.5pt][font=微软雅黑][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用[/color][/url]技术已广泛应用于各领域,成为分析复杂混合物最为有效的手段之一。在使用仪器的过程中,经常会出现各种各样的故障,影响分析测试工作的正常进行。[/font][/size][size=10.5pt][font=微软雅黑]因此,如何迅速、准确地判断故障原因,及时地予以排除,是仪器操作人员经常面临和急需解决的问题。[/font][/size][b][size=10.5pt][font=微软雅黑]故障现象:调谐峰的形状不好,有肩峰[/font][/size][/b][size=10.5pt][font=微软雅黑]产生故障的可能原因及排除方法:[/font][/size][size=10.5pt][font=微软雅黑]a.质谱仪调谐未达到zui佳状态,排除方法是重新调谐质谱仪 [/font][/size][size=10.5pt][font=微软雅黑]b.离子源被污染,排除方法是对离子源依次用甲醇、丙酮超声清洗各15min [/font][/size][size=10.5pt][font=微软雅黑]c.分析器有缺陷或损坏,排除方法是检查分析器外观是否有缺陷或损坏。[/font][/size]

  • 【讨论】雪花的形状是怎样形成的

    冬天已经过了大半,在我国的许多地方都出现了下雪的天气,观察雪花的形状,看起来很美的,各种各样的有如一幅幅图画。这些如此美妙的形状是怎样形成的呢?为什么会形成这样的形状呢?这里面一定涉及到很多物理化学相关的知识,希望大家发表自己的见解,共同讨论学习。

  • 【求助】自动移液器的吸嘴的形状和特性的关系

    最近要买一把进口好的(德国的effend)自动[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url][/color][/url](100ul-1000ul量程)和(1ml-5ml量程)的。麻烦的是他们可选的吸嘴形状很多,[em09501]不知道选哪个比较的好。我们用来配的浓度在5ppb-50ppb之间。请有经验的大虾指导一下[em09511]。

  • 用DMA测玻璃化转变温度对样品的大小形状有什么要求啊

    各位大虾,我是新手,请问用DMA测玻璃化转变温度对样品的大小形状有什么要求啊,谢谢哒可能不同的仪器有不同的要求,给个详细解答啊如果材料很脆应该选择什么模式下呢,压缩模式下还是拉伸模式呢,这时对样品的大小形状什么要求呢?同样的如果材料有一定韧性,应该在什么模式下呢,对样品大小形状什么要求呢?

  • 【讨论】冷阱的原理、形状及分类

    论坛上有专家说利用冷阱可以是色谱柱的温度降低在零度以下工作,增加了增加的知识。但是冷阱的工作原理是什么样的?外观形状又是怎样的?安装在什么位置、有哪些型号的区别呢?欢迎专家们给解答解答,如果能传点图上来,更加感激!

  • 【讨论】非规则晶粒形状的形成原因

    【讨论】非规则晶粒形状的形成原因

    我做了一个CoPt纳米颗粒在氧化物基体中的TEM图像, 发现有少数颗粒形状很不规则,像一个晶粒被切成几块一样 如附件所示. 我现在不能确定这是在初时样品制被过程中长成的形状,还是在TEM样品减薄过程中引入的缺陷. 如果是样品制备过程中自然长成的,似乎不符合表面能最小规则, 如果是TEM样品减薄过程中引入的缺陷, 是不是Ar离子束轰击造成的呢? 大家帮忙给点建议, 可能是什么原因. [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/08/200808082222_102679_1608108_3.jpg[/img]

  • 形状记忆合金相变温度测量中的TEC半导体加热制冷装置解决方案

    形状记忆合金相变温度测量中的TEC半导体加热制冷装置解决方案

    [size=16px][color=#ff0000]摘要:形状记忆合金(SMA)是一种先进的金属材料,其物理和机械性能本质上依赖于温度。为了快速和低成本的实现SMA相变温度和热滞后性能的测试表征,基于更灵敏的电阻温度依赖关系,本文提出了采用帕尔贴TEC加热制冷装置结合四电极电阻测量的解决方案。与传统的DSC法相变温度测试相比,这种帕尔贴形式的电阻温度法具有更高的灵敏度和快速变温速度,且被测样品装配简单,更适合MEMS的热表征,并且比DSC更具有成本优势。[/color][/size][align=center][size=16px] [img=TEC半导体加热制冷技术在形状记忆合金相变温度测量中的应用,550,320]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/05/202305141453488440_9957_3221506_3.jpg!w690x402.jpg[/img][/size][/align][size=18px][color=#ff0000][b]1. 背景[/b][/color][/size][size=16px] 形状记忆合金(Shape Memory Alloys:SMA)是一种先进的金属材料,其物理和机械性能本质上依赖于温度。这种温度依赖性使得SMA作为致动器和/或传感器在工程应用中有着巨大潜力,因此需要研究作为温度函数的SMA行为,这对于开发基于SMA的热机械致动器至关重要。[/size][size=16px] 由于SMA中的相变是热触发,其行为与温度密切相关,任何的温度变化都会伴随着热性能和机械性能的显著变化,因此可以应用不同的技术来确定SMA中的相变温度。典型的相变温度测量使用的热分析技术主要包括差示扫描量热分析法(DSC)、差热分析法(DTA)和动态力学分析法(DMA),这些技术都有相应的商业化设备。然而,这些设备高昂的采购、安装和维护成本使得预算有限的机构无法实施。此外,这些设备需要使用消耗品,如载气(DSC)和冷却液(DMA中的液氮)。在SMA应用(如微致动器)的开发中,购买和专门使用这种商业设备来确定材料的相变温度可能会很昂贵,更不用说设备的使用率并不高。[/size][size=16px] 针对上述情况,特别是根据客户的要求,希望在尽可能短的测试时间内和尽可能低的成本下,从定性和定量的角度寻找非商业的替代测试方法和测试仪器以获得合适的物理信息来确定形状记忆合金致动器的相变温度,为此本文提出了相应的解决方案。[/size][size=18px][color=#ff0000][b]2. 解决方案[/b][/color][/size][size=16px] 对于形状记忆合金这类合金材料,其电阻值与温度有强烈的依赖性,大量研究表明通过测量电阻对温度的这种依赖性在一些影响晶格组织的结晶现象时往往会更加敏感,也就是说通过测量温度变化过程中的电阻变化来确定SMA相变温度,往往会比单纯测量温度和热流形式的DSC更加的灵敏。为此,本解决方案的核心是给SMA样品加载温度,并同时测量SMA样品电阻随温度的变化,由此来形状记忆合金的相变温度和热滞后。[/size][size=16px] 另外,形状记忆合金的相变温度普遍不高,一般都在-50~150℃温度范围内。为了在此温度范围内实现样品的温度变化,加热装置需具备以下几方面的功能:[/size][size=16px] (1)温度控制要具有很高的控制精度和速度,加热温度能很快的传递给被测样品,并同时能使被测样品具有很好的温度均匀性。[/size][size=16px] (2)温度变化要具备可控速率的线性升温和降温能力。[/size][size=16px] (3)加热装置简单,并便于安装被测样品和便于测量样品的电阻值。[/size][size=16px] 为满足上述加热装置的要求,本文提出的解决方案采用了TEC帕尔帖热电技术,即采用帕尔帖片对被测样品提供-50~150℃的温度变化,由此组成的测量装置结构如图1所示。[/size][align=center][size=16px][img=01.形状记忆合金相变温度测量装置结构示意图,690,226]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/05/202305141454517414_9874_3221506_3.jpg!w690x226.jpg[/img][/size][/align][align=center][size=16px][color=#ff0000][b]图1 形状记忆合金相变温度测量装置结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 如图1所示,TEC模组的温度控制采用了一套TEC温度控制装置,包括TEC电源换向器和高精度PID可编程控制器,由此可实现TEC模组表面温度按照设定的程序曲线进行快速升温和降温。TEC模组的底面安装有散热器,图1中并未标出,为了提高散热效率一般采用循环水冷却散热器。[/size][size=16px] 为了测量SMA的相变温度和考核其稳定性,需要使用相同的加热和冷却速度来进行热循环测试,这就需要TEC模组的温度控制具有较高的精度和重复性。为此,本解决方案采用了高精度PID可编程控制,完全可以满足SMA相变温度测试的需要。[/size][size=16px] 如图1所示,被测SMA样品放置在TEC模组的表面,为减小接触热阻和保证温度均匀性,样品与TEC之间涂覆有相应的热界面材料。样品表面的温度由焊接在其上的热电偶进行测量,此热电偶作为控温热电偶,也可以同时再焊一根热电偶作为测温热电偶使用。SMA样品电阻测量采用了四电极法,即在样品上焊接四根铜电极分别作为内电极和外电极,四根电极连接到微欧计进行电阻测量,由此可以通过采集测温热电偶的温度数据和微欧计的电阻数据得到SMA样品的电阻温度变化曲线,并最终得到SMA样品的相变温度和热滞后性能。[/size][size=16px][color=#ff0000][b]3. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 本解决方案适用于形状记忆合金的电阻-温度特性曲线,并由此得到相应的相变温度和热滞后性能,帕尔贴模块能够在-50℃和150℃之间进行热循环,温度控制系统能够提供良好的冷却/加热响应。同时,本解决方案还具有以下特点:[/size][size=16px] (1)与相变温度的DSC表征相比,带有帕尔贴模块的电阻温度测量装置表现出更良好的性能,电阻对相变的响应更敏感和快速。[/size][size=16px] (2)帕尔贴模块具有更快和更准确的变温速度,这能够在使用不同的材料活化速率(加热/冷却速率)时对SMA的基本行为进行研究,这与典型的其他热分析技术相比,在具有同样的准确性和可靠性的同时,更能提供所需要的加热/冷却速度。[/size][size=16px] (3)采用帕尔贴模块形式的相变温度测量,其简单的结构可允许在有或没有机械应力的情况下表征铸态和纹理形状记忆合金,这在SMA微机电系统(MEMS)的热表征中有着重要作用。[/size][size=16px] (4)珀耳帖表征设备比典型的热技术成本低得多,而且这种TEC帕尔贴加热制冷方式还可用于形状记忆合金其他物理量的测量,如比热容、热导率和热膨胀系数测量。[/size][align=center][size=16px][b]~~~~~~~~~~~~~~~~[/b][/size][/align]

  • 石墨炉做样品出峰的形状千奇百怪,咋回事,都这样吗?

    石墨炉做样品出峰的形状千奇百怪,咋回事,都这样吗?

    我们用国产的石墨炉做自来水分析,测铅和镉,做标准时,峰的形状很好,但做自来水样时,出的峰简直不能叫是峰,不知道这是正常的吗?就这样计算峰面积结果可靠吗?图已经截到了,这是标准出的峰http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/06/201206250858_374261_2190215_3.jpg这是测样品时出的峰http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/06/201206250901_374262_2190215_3.jpg升温条件http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/06/201206250906_374263_2190215_3.jpg请各位多多帮忙,分析一下怎么会这样。

  • 形状不规则的样品如何制样?

    样品是高分子,不导电。没有经过挤出、注射,形状乱七八糟的,里面还有很多气泡。送样的人说不能挤压。我如何制备呢?直接用剪刀剪或用刀切成方形行吗?表面很多洞,图片效果应该很差吧?

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