钙处理通过生成 CaS 来改变硫化物夹杂物,之前主要是 MnS。
在相图底部轴上,MnS 夹杂物在约 40% 的硫含量下被识别,其中富含 CaS 的夹杂物更接近硫的顶点。
所有夹杂物在相 MgO 和第二相 CaS 之间连续分布。
能量色散 X 射线谱 (能谱) 是一种检测手段,扫描电子显微镜销售,它分析的是由入射电子束激发样品原子所产生的 X 射线。
能谱是电子显微镜中的常用技术,是一种快速、准确、无损的成分分析技术,这使得能谱在冶金、表面分析、矿物学等领域极具吸引力。
电子束以栅网模式扫描样品
在SEM中,电子束以栅网模式扫描样品。
首先,电子在镜筒顶部生成电子。
当电子的热能超过了源材料的功函数时,就会被释放出来,然后它们加速向带有正电荷的阳极高速移动。
整个电子镜筒必须处于真空状态。
像电子显微镜的所有组件一样,电子也被密封在特殊的真空室中以保护它不受污染、振动和噪音的影响。
除了保护电子不受污染,真空环境有利于得到高分辨率图像。
若非真空环境,镜筒中可能存在其他原子和分子,它们与电子相互作用,使电子束发生偏转,北京扫描电子显微镜,从而降低图像质量。
高真空环境也提高了镜筒内检测器对电子的收集效率。
对微区成分分析而言,扫描电子显微镜研发,分辨率指能分析的小区域;对成像而言,它是指能分辨两点间的小距离。
SEM分辨率主要受三方面影响:入射电子束束斑直径、入射电子束在样品中的扩展效应、成像方式及所用的调制信号。
二次电子像的分辨率约为5-10nm,背散射电子像的分辨率约为50-200nm。
一般来说SEM分辨率指的是二次电子像的分辨率。
放大倍数:M = L/I,其中L是显像管尺寸,I是光栅扫描时相邻两点间距。
M通过调节扫描线圈电流进行,电流小则电子束偏转角度小,放大倍数增大。
放大倍率不是越大越好,要根据有效放大倍率和分析样品的需要进行选择,与分辨率保持一定关系。
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