扫描电镜能谱可以分析哪些元素的?

作者&投稿:曾关 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
~

扫描电镜能谱可以分析5号元素(B)及其以后的所有元素周期表中的元素,如:Na、Mg、S、P、Ca、K、Fe、Cu、Mn和Zn。

扫描电镜能谱的主要用途:

1、固体样品表面微区形貌观察;

2、材料断口形貌及其内部结构分析;

3、微粒或纤维形状观察及其尺寸分析;

4、固体样品表面微区成分的定性和半定量分析。

扩展资料:

扫描电镜能谱仪的原理及应用:

1、X射线能谱仪的工作原理

当电子枪发射的高能电子束进入样品后,与样品原子相互作用,原子内壳层电子被电离后,由较外层电子向内壳层跃迁产生具有特定能量的电磁辐射光子,即特征X射线。X射线能谱仪就是通过探测样品产生的特征X射线能量来确定其相对应的元素,并对其进行相应的定性、定量分析。

2、扫描电镜中X射线能谱仪的应用

微区分析中,扫描电镜结合X射线能谱仪是微区形貌观察和成分分析最常用的手段。能谱仪在不损坏试样的情况下,可对样品成分进行定性、定量分析,且分析速度快,灵敏度高,在材料科学、生物培养、医学手术、地矿勘探等各个领域被广泛应用。




SEM扫描电镜能谱分析技术
对于材料微区成分的精细分析,能谱分析是一种常用工具。其操作简便、速度快且结果直观,相较于高成本的电镜设备,能谱的价格更为亲民,因此已成为电镜配置的常见选择。关于能谱的简称,虽然早期有EDS、EDX、EDAX等多种说法,但目前国际上普遍接受的是EDS,即能量分散谱,而EDX则特指能谱学。能谱分辨率...

扫描电镜与能谱仪分析技术内容简介
《扫描电镜与能谱仪分析技术》是一本详细介绍扫描电子显微镜和X射线能谱仪的实用指南,分为十章。首章至第七章深入讲解了扫描电镜的基础知识,包括分辨率与光衍射、电子波与电磁透镜、工作原理与结构,以及图像衬度的来源和操作要点,以及常见的成像技术和仪器安装验收流程。第二章至第五章详细论述了电...

在电镜上为什么能用能普仪进行试样的成分分析
1、原子外是有电子的。2、电子吸收能量是可以从低能级越迁到高能级的。3、原子的电子可以吸收电镜发射电子的能量。4、当原子的电子从高能级越迁到低能级的时候,会释放能量(即电磁波\/特征X射线),每个元素的能级是固定的(已知,可以在能谱仪附送的周期表上查得),所以特征X射线的波长也固定。5...

sem扫描电镜是测什么的
SEM描电镜主要应用于微观形貌、颗粒尺寸、微区组成、元素分布、元素价态和化学键、晶体结构、相组成、结构缺陷、晶界结构和组成等。SEM一般通过搭配能谱仪EDS使用,可利用EDS进行元素成分定性、定量分析。用来观测芯片内部层次和测量各层厚度、观测并拍摄局部异常照片和测量异常尺寸、测量芯片关键尺寸线宽和孔径...

扫描电镜可以测定什么?
扫描电镜测定元素含量用的是能谱仪EDS,能谱仪的原理简单地说,电子束将样品表层原子的内层电子撞走,外层电子回落并以X射线形式释放特征能量信号,探测器接收信号测出元素含量,氢氦没有内层电子所以不能测定。【点击了解产品详情】扫描电镜一般指扫描电子显微镜。扫描电子显微镜(SEM)是一种介于透射电子...

如何利用扫描电镜对粉体材料进行能谱分析?
扫描电镜的优点是:①有较高的放大倍数,20-20万倍之间连续可调;②有很大的景深,视野大,成像富有立体感,可直接观察各种试样凹凸不平表面的细微结构;③试样制备简单。目前的扫描电镜都配有X射线能谱仪装置,这样可以同时进行显微组织性貌的观察和微区成分分析,因此它是当今十分有用的科学研究仪器。...

eds是什么分析测试方法
EDS能谱仪,是一种分析物质元素的仪器,常与扫描电镜或者透射电镜联用,在真空室下用电子束轰击样品表面,激发物质发射出特征x射线。根据特征x射线的波长,定性与半定量分析元素周期表中B-U的元素,EDS可提供样品表面之微区定性或半定量之成份元素分析,以及特定区域之point、line scan、mapping分析。主要...

皮肤金属化扫描电镜X线能谱检测法
如果同时检测到铝、铜或铁,这对于判断电极的组成成分极为重要。与发射光谱法或原子吸收法相比,扫描电镜X线能谱检测法不仅能够提供更直观的表面信息,还能自动分析所有元素的光谱,为电极材料的定性与定量分析提供有力支持。这种技术在皮肤接触材料安全评估、医学诊断和电子工业等领域有着广泛的应用价值。

扫描电镜能分析电路板吗
当然可以。就看你具体分析什么。

能谱分析与xrd分析有何异同
所采用的是使用高速电子轰击材料,使内壳电子产生跃迁,外层电子填充空位时释放特征X射线,然后通过分析得出元素及其含量。能谱是基于扫描电镜的,其作用较单一。XRD是X射线穿过晶体是发生衍射,然后测量衍射线强度来确定晶体结构。XRD可以进行物相分析,取向分析,晶粒大小,相结构,相变等更微观的分析。

港北区15031645328: 扫描电镜图该怎么分析? -
众满盐酸: 第一、扫描电镜照片是灰度图像,分为二次电子像和背散射电子像,主要用于表面微观形貌观察或者表面元素分布观察. 一般二次电子像主要反映样品表面微观形貌,基本和自然光反映的形貌一致,特殊情况需要对比分析. 背散射电子像主要反映样品表面元素分布情况,越亮的区域,原子序数越高. 第二、看表面形貌,电子成像,亮的区域高,暗的区域低.非常薄的薄膜,背散射电子会造成假像.导电性差时,电子积聚也会造成假像.

港北区15031645328: 扫描电镜和透射电镜区分元素分析仪器,用的分别是什么信号? -
众满盐酸: 进行元素分析的信号主要是作用区发射的元素特征X射线,俄歇电子, 阴极荧光,背散射电子等,特征能量损失电子. SEM 常常使用:EDS,WDS 分光特征X射线; 俄歇电子需要超高真空环境,往往以俄歇电子谱仪的商品出现,也可归入扫描电镜范畴;背散射电子携带微区不同平均原子序数区域的反差信息,定性的了解原子序数高低或者材料密度分布;阴极荧光光谱范围在紫外,可见或红外波段所发射的电磁辐射,这种现象可以被用来检测矿物,半导体和生物样品中痕量元素(ppm级别,用X射线波谱WDS或者X射线能谱EDS都是不能实现的)的分布. TEM常使用特征x射线和特征能量损失电子,

港北区15031645328: 扫描电子显微镜在材料分析中的应用 -
众满盐酸: 可以判断材料组成,也可以和国家标准对比,同时判断品质是否符合要求.参考中国仪器超市资料.

港北区15031645328: 扫描电镜的主要用途 -
众满盐酸: 大景深图像是扫描电镜观察的特色,例如:生物学,植物学,地质学,冶金学等等.观察可以是一个样品的表面,也可以是一个切开的面,或是一个断面.冶金学家已兴奋地直接看到原始的或磨损的表面.可以很方便地研究氧化物表面,晶体的...

港北区15031645328: 电镜能谱图是什么啊,怎么用哦? -
众满盐酸: 电镜能谱图是扫描电镜仪器的测试图片. 扫描电镜一种新型的电子光学仪器.它具有制样简单、放大倍数可调范围宽、图像的分辨率高、景深大等特点.数十年来,扫描电镜已广泛地应用在生物学、医学、冶金学等学科的领域中,促进了各有关学科的发展从谱图软件上可以看出测试物质的各个元素百分含量比,由此可以做相对定量.

港北区15031645328: 扫描电镜都能做些什么? -
众满盐酸: 观察断口、金相试样、生物样品、矿物样品等等,只要能放进样品室,什么都可以观察. 配备能谱或波谱,可以打成分 配备EBSD可以看衍射图 配备热台可以看加热形貌变化,配备拉伸台可以进行动态拉伸

港北区15031645328: 怎么分析物质的具体成份 -
众满盐酸: 如果粗看成分,可以用扫描电镜能谱,如果想分析具体成分可以用原子吸收光谱,ICP-MS.如果是常量组分可以化学滴定.

港北区15031645328: 透射电镜edx能谱数据导出来后怎么分析 -
众满盐酸: 测试出能谱后,对应的软件上有显示元素种类,该元素对应哪几个峰形.有时候会出现很多不知名的其他元素,这个时候要根据自己所测试物质所含元素的组成进行辨别.测试时,分为面扫和点扫,面扫对应SEM上显示的一个面中各元素含量,点扫则对应该点(实际上由于探针会飘动,所以也会收集到附近/周围点的元素情况).收集的时间长短,决定了峰的强度大小,一般为了数据可靠,收集的时间要长一些.最后,EDX会给出以At%和wt%为单位的各元素数据,At%表示原子百分数,wt%表示质量百分数.根据wt%除以各种元素的相对原子质量,可以计算出物质的结构式.但是,EDX只是一个半定量的测试方法,结果还不够精确.想要获得更加精确的数值,可以用ICP(含金属的物质).

港北区15031645328: 扫描电镜能分析非晶体吗? -
众满盐酸: 扫描电镜是可以用来看看那个产物最终的形貌的,但是EDS只是个半定量的分析---个元素的含量的,你可以用那个ICP进行分析下,这样的话,可能会准确点;或者使用原子吸收光谱法进行测定,但是前提是你知道大概有哪些元素构成了你的产物,也就是你的反应物中的原料是什么,这个你要自己把握下!希望对你有帮助!

港北区15031645328: SEM、TEM、TG、XRD、AFM、红外光谱,这几个分别是测什么的? -
众满盐酸: 测什么百度一下吧,应该都有详细的测试原理及项目.区别应该是 SEM和TEM和AFM,越来越高级,放大倍数越来越高.XRD和红外光谱这两个是没什么关系的,xrd是测试晶体结构的,可以测试晶体结构的,对于可以看出你的材料是什么.红外是靠红外吸收峰的位置与强度反映了分子结构上的特点,可以用来鉴别未知液态水的红外光谱物的结构组成或确定其化学基团;而吸收谱带的吸收强度与化学基团的含量有关,可用于进行定量分析和纯度鉴定.l红外主要用于有机化合物的结构鉴定在有机化学、生物化学、药物学、环境科学等许多领域.

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 星空见康网