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內容簡介: |
《矿物材料结构与表征》重点介绍了矿物材料包括元素、晶体结构、颗粒形貌、孔结构、热性能、表面与界面在内的不同微观层次的结构特征,及其相关的基本概念、物理本质、测试方法、矿物材料性能与结构关系的表征应用内容。《矿物材料结构与表征》共9章,主要内容包括矿物材料元素成分组成、离子交换容量的测试技术与应用;矿物材料晶体结构X射线衍射、中子技术、同步辐射、核磁共振、穆斯堡尔谱的表征测量技术与应用;矿物材料的光学显微镜、扫描电子显微镜、透射电子显微镜、冷冻电子显微镜分析技术的方法与应用;矿物材料颗粒特性的表征技术与应用;矿物材料的孔结构表征技术方法与应用;矿物材料热分析技术与应用;矿物材料表面特性的表征技术与应用;矿物材料界面的原子力显微镜、扫描隧道显微镜、共聚焦激光扫描显微镜分析技术与应用。
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目錄:
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目录丛书序前言第1章绪论11.1矿物材料结构与性能关系11.2矿物材料结构表征的基本方法21.2.1化学组成与晶体结构分析31.2.2颗粒形貌分析51.2.3表界面分析6参考文献8第2章矿物材料元素及成分92.1概述92.2化学分析92.2.1测试样品的制备92.2.2滴定分析法92.2.3重量分析法122.2.4化学分析在矿物材料中的应用142.3X射线荧光光谱162.3.1X射线荧光光谱分析原理162.3.2X射线荧光光谱仪212.3.3定性和半定量分析222.3.4定量分析242.3.5X射线荧光光谱在矿物材料中的应用282.4电感耦合等离子体光谱292.4.1电感耦合等离子体光谱分析原理292.4.2电感耦合等离子体光谱仪及构造302.4.3样品处理302.4.4定量分析342.4.5电感耦合等离子体光谱在矿物材料中的应用382.5原子吸收光谱432.5.1原子吸收光谱分析基本原理432.5.2原子吸收分光光度计432.5.3干扰及消除方法442.5.4定量分析462.5.5原子吸收光谱在矿物材料中的应用49参考文献51第3章矿物材料晶体结构533.1概述533.2X射线衍射533.2.1X射线基础知识及布拉格方程533.2.2X射线衍射仪543.2.3X射线多晶物相分析553.2.4X射线衍射在矿物材料中的应用563.3核磁共振波谱613.3.1核磁共振波谱分析基本原理613.3.2核磁共振波谱的主要参数633.3.3核磁共振波谱仪663.3.4核磁共振波谱在矿物材料中的应用683.4穆斯堡尔谱703.4.1穆斯堡尔谱基本原理703.4.2穆斯堡尔谱仪器构成773.4.3穆斯堡尔谱分析方法783.4.4穆斯堡尔谱在矿物材料中的应用803.5中子技术823.5.1中子技术基本原理823.5.2中子技术装置863.5.3中子技术样品制备及分析893.5.4中子技术在矿物材料中的应用923.6同步辐射933.6.1同步辐射基本原理933.6.2同步辐射装置943.6.3同步辐射样品制备及分析943.6.4同步辐射在矿物材料中的应用963.7单晶衍射983.7.1单晶衍射基本原理983.7.2单晶衍射分析仪及构造983.7.3单晶衍射样品制备及分析993.7.4单晶衍射在矿物材料中的应用100参考文献101第4章矿物材料形貌表征1044.1概述1044.2光学显微镜1044.2.1光学显微镜工作原理和仪器构造1054.2.2光学显微镜的样品制备1084.2.3光学显微镜在矿物材料中的应用1094.3扫描电子显微镜1104.3.1扫描电子显微镜工作原理和仪器构造1104.3.2扫描电子显微镜的图像衬度1134.3.3扫描电子显微镜的特点1174.3.4扫描电子显微镜的样品制备1184.3.5扫描电子显微镜在矿物材料中的应用1204.4透射电子显微镜1224.4.1透射电子显微镜基本原理和仪器构造1224.4.2透射电子显微镜的特点1404.4.3透射电子显微镜的样品制备1414.4.4电子衍射1414.4.5高分辨电子显微技术1444.4.6透射电子显微镜在矿物材料中的应用1454.5冷冻电子显微镜1474.5.1冷冻电子显微镜技术原理1474.5.2冷冻电子显微镜分类1474.5.3样品制备及分析1484.5.4冷冻电子显微镜在矿物材料中的应用149参考文献150第5章矿物材料颗粒特性1535.1概述1535.2沉降法1535.2.1沉降法基本原理1535.2.2沉降法测试过程1595.2.3数据处理及分析1645.3显微图像法1655.3.1显微图像法基本原理1665.3.2显微图像法仪器1665.3.3显微图像法样品制备1665.4激光粒度仪法1675.4.1激光粒度法基本原理1685.4.2激光粒度仪器1755.4.3样品制备1785.5电阻粒度仪法1795.5.1电阻法基本原理1795.5.2电阻法粒度仪1815.5.3样品制备181参考文献182第6章矿物材料孔结构特征1846.1概述1846.2气体吸附法1856.2.1吸附基本概念1856.2.2气体吸附法测试孔结构基本原理1876.2.3气体吸附仪1916.2.4气体吸附数据分析1946.2.5N2吸附脱附原始数据处理1966.3压汞法2016.3.1压汞法基本原理2016.3.2压汞法仪器构造2036.3.3压汞法数据分析2076.4小角X射线散射法2096.4.1小角X射线散射法测试孔结构基本原理2096.4.2小角X射线散射法仪器构造2136.4.3小角X射线散射法数据分析214参考文献217第7章矿物材料热分析2227.1概述2227.2热分析技术2237.2.1热分析基本概念和定律2237.2.2物质加热过程中的变化2277.2.3热分析基本术语2287.3热分析方法及设备2347.3.1差热分析法2367.3.2热重法2447.3.3差示扫描量热法2497.3.4微量热法253参考文献256第8章矿物材料表面特性2598.1概述2598.2Zeta电位分析2598.2.1Zeta电位分析基本原理2598.2.2Zeta电位分析仪2618.2.3Zeta电位分析仪的制样方法2628.2.4Zeta电位分析在矿物材料中的应用2648.3红外光谱2658.3.1红外光谱基本原理2658.3.2傅里叶变换红外光谱仪2678.3.3红外光谱制样及分析方法2698.3.4红外光谱在矿物材料中的应用2728.4激光拉曼光谱2738.4.1激光拉曼光谱基本原理2738.4.2激光拉曼光谱仪组成2768.4.3激光拉曼光谱的分析方法2798.4.4激光拉曼光谱在矿物材料中的应用2798.5X射线光电子能谱2818.5.1X射线光电子能谱基本原理2818.5.2X射线光电子能谱仪的结构2828.5.3定性分析2838.5.4定量分析2858.5.5X射线光电子能谱在矿物材料中的应用2868.6紫外光电子能谱2888.6.1紫外光电子能谱基本原理2888.6.2紫外光电子能谱仪的结构2888.6.3紫外光电子能谱的分析方法2908.6.4紫外光电子能谱在矿物材料中的应用292参考文献295第9章矿物材料界面特征2989.1概述2989.2原子力显微镜2989.2.1原子力显微镜工作原理和仪器构造2999.2.2原子力显微镜的成像模式3019.2.3原子力显微镜的工作环境3039.2.4原子力显微镜的特点3049.2.5原子力显微镜的假象3049.2.6原子力显微镜样品的要求3079.2.7原子力显微镜的分辨率3089.2.8原子力显微镜的功能技术3089.2.9原子力显微镜在矿物材料中的应用3129.3扫描隧道显微镜3239.3.1扫描隧道显微镜基本原理和仪器构造3249.3.2扫描隧道显微镜的工作模式3279.3.3扫描隧道显微镜的特点3289.3.4扫描隧道显微镜在矿物材料中的应用3289.4共聚焦激光扫描显微镜3339.4.1共聚焦成像基本原理3349.4.2共聚焦仪器构成3359.4.3共聚焦样品制备及分析3379.4.4共聚焦激光扫描显微镜在矿物材料中的应用338参考文献343
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