Mikor használjunk elektronmikroszondát?

Pontszám: 4,6/5 ( 1 szavazat )

Az elektronszonda (EMP), más néven elektronszonda mikroanalizátor (EPMA) vagy elektronmikroszonda-analizátor (EMPA), egy analitikai eszköz kis mennyiségű szilárd anyagok kémiai összetételének roncsolásmentes meghatározására .

Mire használható az elektronmikroszonda?

Az elektronszondás mikroanalizátor egy mikrosugaras műszer, amelyet elsősorban apró szilárd minták in situ roncsolásmentes kémiai elemzésére használnak. Az EPMA-t informálisan elektronmikroszondának is nevezik, vagy csak szondának. Alapvetően ugyanaz, mint egy SEM, hozzáadott kémiai elemzési lehetőséggel.

Mi a különbség a SEM és az EPMA között?

Mindkét műszer működési elve megegyezik, és sok összetevőjük van. A SEM azonban képalkotásra van optimalizálva, különösen akkor, ha nagy felbontású képekre van szükség, míg az EPMA-t elsősorban kvantitatív elemzésre tervezték .

Miért olyan fontos a minták polírozása és szénbevonata az elektronmikroszondás analízis előtt?

A minta szénnel való bevonása lehetővé teszi a felesleges elektronok elvezetését a fókuszált elektronsugárból az elemzés során , és csökkenti a töltés hatásait.

Hogyan működik a mikroszonda?

Egy elektronmikroszondában a vákuumban elhelyezett szilárd mintát nagy energiájú (gyorsított) elektronokból álló fókuszált sugárral (5-30 keV gyorsítófeszültség) bombázzák . Ez a bombázás sokféle kölcsönhatást eredményez a nyalábelektronok és a mintában lévő atomok és elektronjaik között (1. ábra).

Dr. Jeff Chen: Bevezetés az elektronszondás röntgenmikroanalízisbe (EPMA)

29 kapcsolódó kérdés található

Mit jelent a mikroszonda?

: olyan mikroelemző készülék, amely az anyag egy parányi területén gerjesztő sugárzással működik, így az emissziós spektrumból meghatározható az összetétel.

Mi az elektronszonda mikroanalizátor?

Az elektronszondás mikroanalizátor (EPMA) kis mennyiségű szilárd anyagok kémiai összetételének meghatározására szolgáló eszköz . Ez a technika hasonló a pásztázó elektronmikroszkópiához, ahol 10-30 μm 3 mintatérfogat vizsgálható.

Melyik elektronforrást használják az Epxma-ban?

Az elektron- és proton-indukált röntgensugárzás EPXMA végrehajtható félvezető detektorral felszerelt (pásztázó) elektronmikroszkópokban, vagy ED-detektorral és egy vagy több WD-detektáló rendszerrel rendelkező elektronmikroszonda-analizátorokban.

Mi a különbség az EDS és a WDS között?

Az energiadiszperzív spektrométerek (EDS) a röntgensugarakat energia alapján válogatják; míg a hullámhossz-diszperzív spektrométerek (WDS) a röntgensugarakat hullámhosszuk alapján rendezik. A WDS rendszerek röntgendiffrakciót használnak a különböző hullámhosszú röntgensugarak szétválasztására.

Mi az a SEM-elemzés?

A pásztázó elektronmikroszkópia vagy SEM-analízis nagy felbontású képalkotást biztosít, amely hasznos a különböző anyagok felületi töréseinek, hibáinak, szennyeződéseinek vagy korróziójának értékeléséhez.

Mi az a pásztázó elektronmikroszkóp?

A pásztázó elektronmikroszkóp (SEM) egy fókuszált elektronsugarat pásztáz egy felületen, hogy képet hozzon létre . A nyaláb elektronjai kölcsönhatásba lépnek a mintával, különböző jeleket hozva létre, amelyek segítségével információkat nyerhetünk a felszín topográfiájáról és összetételéről.

Milyen típusú mikroszkóp a mikroszonda?

Mivel az elektronmikroszonda alapvetően egy speciális pásztázó elektronmikroszkóp , elektronképek gyűjtésére is használható. A másodlagos elektronképeket (SEI) elsősorban felületi jellemzők és morfológia feltárására használják.

Mit mér a WDS?

A hullámhossz-diszperzív röntgenspektroszkópia (WDXS vagy WDS) egy roncsolásmentes elemzési technika , amelyet arra használnak, hogy elemi információkat szerezzenek egy sor anyagról kis hullámhossz-tartományon belül jellemző röntgensugárzás mérésével .

Miért jobb a WDS, mint az EDS?

Számszerűsítési célokra a WDS mindig jobb : sokkal jobb energia/hullámhossz felbontás, sokkal jobb csúcs/háttér arány. Az energiaeltolódásokat (kémiai eltolódásokat) az elektronok és a minták kölcsönhatása határozza meg, a WDS csak jobban alkalmas ezek kimutatására. Tehát mind a pontosság, mind a precizitás jobb a WDS számára.

Miért felületérzékeny az AES?

Az AES felületi érzékenysége abból adódik , hogy a kibocsátott elektronok energiája általában 50 eV és 3 keV között van, és ezeknél az értékeknél az elektronoknak rövid átlagos szabad útjuk van a szilárd testben. ... Az Auger elektronok alacsony energiája miatt a legtöbb AES beállítás ultra-nagy vákuum (UHV) körülmények között fut.

Mi a TEM funkciója?

A transzmissziós elektronmikroszkóp vékony minták (szövetmetszetek, molekulák stb.) megtekintésére szolgál, amelyeken keresztül az elektronok áthaladhatnak, és így vetítési kép jön létre . A TEM sok tekintetben analóg a hagyományos (összetett) fénymikroszkóppal.

Mi a katodolumineszcencia spektroszkópia?

A katódlumineszcencia egy optikai és elektromágneses jelenség, amelyben a lumineszcens anyagokra, például fényporra ható elektronok olyan fotonok kibocsátását idézik elő, amelyek hullámhossza lehet a látható spektrumban.

Mire használható az EDX?

Az Energy Dispersive X-ray Analysis (EDX), más néven EDS vagy EDAX, egy röntgentechnika, amelyet az anyagok elemi összetételének azonosítására használnak .

Milyen elemeket képes kimutatni az XRF?

Képes elemezni a berilliumtól (Be) az americiumig (Am) a 100 tömeg%-tól a ppm alatti szintig terjedő koncentrációtartományban. Az XRF-elemzés egy robusztus technika, amely a nagy pontosságot és a pontosságot egyszerű, gyors minta-előkészítéssel ötvözi.

Mi az XRF elemzés?

Az XRF (röntgenfluoreszcencia) egy roncsolásmentes analitikai technika, amelyet az anyagok elemi összetételének meghatározására használnak . ... Az XRF analizátorok úgy határozzák meg a minta kémiáját, hogy megmérik a mintából kibocsátott fluoreszcens (vagy másodlagos) röntgensugárzást, amikor azt egy elsődleges röntgenforrás gerjeszti.

Melyek a SEM összetevői?

A SEM összetevői
  • Elektronforrás. Volfrám (W) elektronszál. Lantán-hexaborid (LaB 6 ) vagy cérium-hexaborid (CeB 6 ) Field Emission Gun (FEG)
  • Lencsék.
  • Szkennelő tekercs.
  • Mintakamra.
  • Detektorok. Visszaszórt elektrondetektor (BSD) Energiadiszperzív spektroszkópia (EDS) Másodlagos elektrondetektor (SED)

Miért van a petrográfiai mikroszkóp polarizátora?

A petrográfiai mikroszkópok olyan optikai részekből állnak, amelyek nem okoznak nemkívánatos polarizációs hatást a feszített üveg vagy a prizmákban és tükrökben történő visszaverődés miatt. ... Egy polarizátor használata lehetővé teszi a dia megtekintését sík polarizált fényben; kettő használata lehetővé teszi az elemzést keresztpolarizált fényben.

Mit jelent a TEM?

A transzmissziós elektronmikroszkópia (TEM) egy olyan mikroszkópos technika, amelyben elektronsugarat továbbítanak a mintán, hogy képet alkotjanak.

Mik a pásztázó elektronmikroszkóp előnyei?

A pásztázó elektronmikroszkópia előnyei
  • Felbontás. Ez a teszt már 15 nanométeres digitális képfelbontást biztosít, tanulságos adatokat szolgáltatva olyan mikrostruktúrák jellemzéséhez, mint a törés, korrózió, szemcsék és szemcsehatárok.
  • Nyomon követhető nagyítási szabvány. ...
  • Kémiai elemzés.