材料组织结构的表征 光学显微镜及X射线衍射 电子显微镜 (32) (32) 一韩延峰 一邢辉 一李晓玲 一孙坚 赵冰冰 李伟 成绩(100)=上半学期:期中考(35)+作业(10)+课堂出席(5) 下半学期:期末考(35)+作业(10)+课堂出席(5) 2
材料组织结构的表征 • 光学显微镜及X射线衍射 (32) – 韩延峰 – 李晓玲 – 赵冰冰 • 电子显微镜 (32) – 邢辉 – 孙坚 – 李伟 成绩(100)=上半学期:期中考(35)+作业(10)+课堂出席(5) 下半学期:期末考(35)+作业(10)+课堂出席(5) 2
http://cc.situ.edu.cn/G2S/site/preview#/rich/v/3 7182?ref=¤toc=6921 材料组织结构表征 课程档家 主讲人:韩延峰张澜庭 运营人:韩延蜂 最后更新:2017-02-17 参与学生:273 所屈分类:学科门类:工学>材料类 课程标签: 访问显:19929 首页 课程简介 教师介绍 教学日历 教材与参考书 果进晨情况 材料变化多样的性能是由其组织结构决定的。随着科学技术的不断进步,众多新型 材料不断涌现,材料学科日新月异的发展对材料微观组织与晶体结构分析提出了更高的 要求。X射线衍射分析、透射电子显微分析、扫描电子显微分析等是材料结构分析的重 要手段,是材料工作者的“眼晴”。 完整地描述一个材料应包括其化学成分、晶体结构、显微组织等诸要素,本课程是材 料科学与工程专业的一门必修专业基础课,讲授分析材料上述特征的各种现代物理方 教学资料 法,包括光学显微镜、X射线衍射、电子显微分析、现代谱学分析等主要方法 One of the key jobs in materials research is to understand the chemistry-microstructure- 答疑论坛 property relationship of a specific matter.This requires a comprehensive knowledge of the chemical composition,crystal structure and microstructure besides the mechanical and/or 作业考试 physical properties.When a piece of material is available,the curiosity of human being often leads to questions such as"what"and"how".In order to answer these curiosities,a proper
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MARSSCIENCE 首辆核能火星车好奇号登陆火星 ABORATORY· Mars Science Laboratory Curiosity 滚动新闻1视频报道「精彩图集丨着陆揭秘装备揭秘丨火星探测回顾 1好奇号最新图像 更多>》 导语:2011年11月升空的好奇号是美宇航局迄今最大最先进的 微博关注 火星车,设计寿命两年,以核电地为动力,于8月6日成功着 新浪科学探索 陆,探索火星是否存在适宜生命的环境。[滚动][评论] 微博衮动播报 分享到微博 6科学 Bradbury 2122 Landing 好奇号着陆概况 更多>》 好奇号发现火星金字塔形神秘石块 好奇号在火星上发现一块奇特的石头,形如埃及金字塔。这颗 石头和足球一般大小,好奇号将前往进行详细考察。[详细] 好奇号完成首次火星物质元素成分分析 ·火星着陆:北京时间8月6日13:31,这一 1234 好奇号已展开射线分析器,并完成首次火星物质元素成分分 时间为地球确认时间,这是因为确认信号传 探测器拍好奇号火星行驶轨迹彩色图 析,是在一个色导表上发现的少里硫磺和氯。[详细] 回地球需约14分钟; ·着陆地点:火星赤道以南盖尔员石坑内; 火星探测器拍好奇号着陆点全景图高清 ·飞行距离:8个月飞行567亿公里; ·主任务期:1个火星年约2个地球年); 这种颜色增强的照片显示好奇号火星车在盖尔坑内的着陆点周 ~项目耗资:25亿美元 围的地形。[详细][微博回顾][©摸拟动画] ·火星车大小:大致相当一辆小汽车,长3 米;宽2.8米;高2.1米;机械臂长:2.1米; 好奇号核电池可用14年7分钟着陆揭秘 轮子直径:0,5米; 好奇号由一台多任务放射性同位素热电发生器提供动力,本质 火星车重里:899千克: 上是一块核电地,至少可以保证14年的供能。[详细] ·火星车动力:核电池和锂离子电池: ·科学设备:75公斤,包括10件科学设备。 ,节如,拭术品任早米岩刑丰红?奇只佳同职苗亚痘
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100000 MSL APXS Caltarget,Sep 10,2012 Na Fe 10000 Ca K Zr 1000 Mn Ar Ni 100 0 100 200300 400500 600700800 900 1000 channel
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Good B form DNA X-ray diffraction picture Li DNA B picture from May 1959 兰 ∥Si)W4 Bpiilani 7
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铁陨石中的魏氏组织 Count Alois von Beckh 最早、最古老的魏氏组织图片 Vidmanstatten(魏氏)在1808 年首先将铁陨石(铁镍合金)切 成试片,经抛光再用硝酸水溶 液腐刻,得出如图的组织。抛 光腐刻的铁陨石本身就是一块 版面,涂上油墨,敷上纸张,轻 施压力,将凸出的奥氏体印制 下来,一如我国古老的拓碑技 术一样。图片之清晰可与近代 金相照片媲美。 www.instrument com c 图1铁顾石腐刻后直接印制的魏氏组织(1820)
铁陨石中的魏氏组织 最早、最古老的魏氏组织图片 Count Alois von Beckh Widmanstätten (魏氏)在1808 年首先将铁陨石(铁镍合金)切 成试片, 经抛光再用硝酸水溶 液腐刻, 得出如图的组织。抛 光腐刻的铁陨石本身就是一块 版面, 涂上油墨, 敷上纸张, 轻 施压力, 将凸出的奥氏体印制 下来, 一如我国古老的拓碑技 术一样。图片之清晰可与近代 金相照片媲美。 9
早期金相显微术 Robert Hooke(1635-1703) 。 早在1841年,俄国人阿诺索 于17世纪晚期设计的显微 夫(门.几.AHOCOB)就在放大 镜 镜下研究了大马士革钢剑上 的花纹。至1863年,英国人 索比(H.C.Sorby)把岩相学 的方法,包括试样的制备、 抛光和腐刻等技术移植到钢 铁研究,发展了金相技术。 索比和他的同代人德国人马 滕斯(A.Martens)及法国人 Fig's 奥斯蒙(F.Osmond)的科学 实践,为现代光学金相显微 术奠定了基础。 10
早期金相显微术 • 早在1841年,俄国人阿诺索 夫(П.П. Аносов) 就在放大 镜下研究了大马士革钢剑上 的花纹。至1863年,英国人 索比(H.C. Sorby)把岩相学 的方法,包括试样的制备、 抛光和腐刻等技术移植到钢 铁研究,发展了金相技术。 索比和他的同代人德国人马 滕斯(A. Martens)及法国人 奥斯蒙(F. Osmond)的科学 实践,为现代光学金相显微 术奠定了基础。 Robert Hooke(1635-1703) 于17世纪晚期设计的显微 镜 10