WYSYŁKA DZISIAJ !!!
CODZIENNIE W DNI ROBOCZE
WYSTARCZY DO GODZ. 13.00 wysłać do nas:
1) deklarację odbioru przesyłki "za pobraniem" lub 2) skan przelewu albo 3) wpłacić za pośrednictwem "Płacę z Allegro"
WPROWADZENIE DO MIKROANALIZY RENTGENOWSKIEJ
Monografia
Michał Żelechower
Stan: NOWA
Stron: 166
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Format: B5
Nakład: 150 egzemplarzy
Spis treści:
WAŻNIEJSZE SYMBOLE UŻYWANE W TEKŚCIE ........................................ 7
1. WPROWADZENIE .......................................................................................... 9
2. ODDZIAŁYWANIE WYSOKOENERGETYCZNYCH ELEKTRONÓW
Z CIAŁAMI STAŁYMI ...................................................................................... 11
2.1. Wstęp............................................................................................................... 11
2.2. Elementy teorii pasmowej - struktura energetyczna elektronów
w kryształach ................................................................................................. 13
2.2.1. Wstęp ................................................................................................... 13
2.2.2. Elektron w periodycznym polu potencjału ..................'........................ 14
2.2.3. Funkcja gęstości stanów elektronowych ............................................. 16
2.3. Charakterystyczne promieniowanie X - struktura i podstawowe cechy........ 19
2.3.1. Generacja charakterystycznego promieniowania X............................. 19
2.3.2. Oddziaływania wielocząstkowe. Zjawisko Augera. Linie satelitarne .. 23
3. ELEMENTY KWANTOWEJ TEORII ROZPRASZANIA............................. 25
3.1. Model ogólny rozpraszania. Przekrój czynny na rozpraszanie ..................... 25
3.2. Hamowanie elektronów w kryształach........................................................... 29
3.3. Charakterystyki rozpraszania elektronów pierwotnych w funkcji
odległości od powierzchni rozdziału.............................................................. 30
3.3.1. Rozważania ogólne .............................................................................. 30
3.3.2. Obliczenia z zastosowaniem wyrażenia Thomsona-Whiddingtona .... 32
3.3.3. Przypadek zastosowania wyrażenia Bethego-Ashkina-Landaua ........ 33
3.3.4. Metody symulacji trajektorii elektronowych oparte
na generatorach liczb pseudolosowych (Monte Carlo)........................ 35
3.4. Niesprężyste rozpraszanie elektronów pierwotnych na elektronach z pasma przewodnictwa i pasma walencyjnego. Emisja elektronów wtórnych ........... 38
3.4.1. Przekrój czynny generacji elektronów wtórnych ................................ 38
3.4.2. Obszar detekcji elektronów wtórnych ................................................. 40
3.5. Rozpraszanie sprężyste elektronów pierwotnych na jądrach.
Elektrony sprężyście wstecznie rozproszone ................................................. 41
3.5.1. Przekrój czynny na sprężyste rozpraszanie elektronów pierwotnych .. 41
3.5.2. Droga swobodna elektronu w krysztale .............................................. 44
3.6. Niesprężyste rozpraszanie elektronów pierwotnych w kulombowskim
polu jądra. Ciągłe promieniowanie X ............................................................ 47
3.6.1. Przekrój czynny generacji ciągłego promieniowania X ...................... 47
3.6.2. Generacja ciągłego promieniowania X w funkcji głębokości.............. 50
3.7. Niesprężyste rozpraszanie elektronów pierwotnych przez elektrony
ze stanów stacjonarnych. Charakterystyczne promieniowanie X .................. 51
3.7.1. Przekrój czynny na generację charakterystycznego promieniowania X................................................................................ 51
3.7.2. Wydajność generacji charakterystycznego promieniowania X
w funkcji głębokości............................................................................ 54
3.7.3. Eksperymentalne oszacowania parametrów obszaru detekcji charakterystycznego promieniowania X.............................................. 56
3.7.4. Metody oparte na symulacji ruchu elektronu w krysztale
(Monte Carlo) ...................................................................................... 58
4. ODDZIAŁYWANIE PROMIENIOWANIA X Z MATERIAŁAMI ............. 61
4.1. Absorpcja promieniowania X......................................................................... 61
4.2. Zjawisko fluorescencji ................................................................................... 64
5. DETEKCJA ELEKTRONÓW............................................................................ 67
5.1. Elektrony wtórne ............................................................................................ 67
5.2. Elektrony sprężyście wstecznie rozproszone.................................................. 68
6. DETEKCJA PROMIENIOWANIA X ............................................................... 71
6.1. Spektroskopia promieniowania X z dyspersją długości fali .......................... 71
6.2. Spektroskopia promieniowania X z dyspersją energii.................................... 74
6.3. Zestawienie podstawowych cech obydwu metod detekcji.............................. 79
6.3.1. Zdolność rozdzielcza ........................................................................... 79
6.3.2. Czułość ................................................................................................ 83
6.3.3. Czasochłonność pomiarów (analiza jakościowa i ilościowa).............. 84
6.3.4. Precyzja wyników w analizie ilościowej ............................................. 84
7. METODYKA BADAWCZA MIKROANALIZY RENTGENOWSKIEJ....... 85
7.1. Dobór warunków eksperymentu z uwzględnieniem własności
badanego materiału......................................................................................... 85
7.2. Preparatyka..................................................................................................... 85
7.3. Akwizycja widma promieniowania X............................................................ 87
7.3.1. Widma z dyspersją długości fali.......................................................... 87
7.3.2. Widma z dyspersją energii................................................................... 87
7.4. Pomiar natężenia linii widmowych ................................................................ 88
7.4.1. Widma z dyspersją długości fali .......................................................... 88
7.4.2. Widma z dyspersją energii .................................................................. 90
7.4.3. Wzorce linii widmowych..................................................................... 90
7.5. Powierzchniowy rozkład natężenia charakterystycznych hirudina linii widmowych ... 91
7.5.1. Widma z dyspersją długości fali.......................................................... 91
7.5.2. Widma z dyspersją energii .................................................................. 92
7.6. Liniowy rozkład natężenia charakterystycznych linii widmowych................ 92
7.6.1. Widma z dyspersją długości fali.......................................................... 92
7.6.2. Widma z dyspersją energii .................................................................. 93
7.7. Precyzyjny pomiar położenia charakterystycznych linii widmowych ......... 94
8. ANALIZA WYNIKÓW EKSPERYMENTU - ICH PRZETWARZANIE
I INTERPRETACJA ........................................................................................... 101
8.1. Chemiczna analiza jakościowa w mikroobszarach na podstawie widm charakterystycznego promieniowania X......................................................... 101
8.1.1. Widma z dyspersją długości fali........................................................... 101
8.1.2. Widma z dyspersją energii .................................................................. 105
8.2. Chemiczna analiza ilościowa w mikroobszarach ........................................... 108
8.2.1. Niektóre aspekty technik pomiarowych w analizie ilościowej ............ 109
8.2.2. Procedury korekcyjne w ilościowej mikroanalizie rentgenowskiej .... 112
8.2.3. Metody analityczne oparte na symulacji rozpraszania elektronów
z wykorzystaniem generatorów liczb losowych (Monte Carlo)........... 115
8.3. Trendy rozwojowe w mikroskopii elektronowej i mikroanalizie rentgenowskiej ............................................................................................... 117
DODATKI ............................................................................................................... 129
LITERATURA........................................................................................................... 149
STRESZCZENIE....................................................................................................... 157
SKOROWIDZ............................................................................................................. 159
CHCESZ PRZED ZAKUPEM ZAPOZNAĆ SIĘ Z OFEROWANĄ KSIĄŻKĄ
NAPISZ DO NAS MAILA, A OTRZYMASZ
DARMOWY FRAGMENT!!!
ZAPRASZAMY NA INNE NASZE AUKCJE !!!
|