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未经作者授权,禁止转载68156763有一种电子仪器叫示波器,可以用来观察电信号随时间变化的情况。示波器的核心部件是示波管。它由电子枪、偏转电极和荧光屏组成,管内抽成真空。电子枪的作用是产生高速飞行的一束电子。如果在偏转电极之间加上电压,则电子会在电场中受到静电力而发生偏转,电子最终打到荧光屏上显示出来。知识分享官知识科学科普物理实验科普物理高中物理示波管原理电子
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百度百科 网页新闻贴吧知道网盘图片视频地图文库资讯采购百科百度首页登录注册进入词条全站搜索帮助首页秒懂百科特色百科知识专题加入百科百科团队权威合作下载百科APP个人中心收藏查看我的收藏0有用+10示波管播报讨论上传视频电子示波器的心脏本词条由“科普中国”科学百科词条编写与应用工作项目 审核 。示波管是电子示波器的心脏。示波管的主要部件有:电子枪,偏转板,后加速级,荧光屏,刻度格子。(注:某些型号的示波管无刻度格)中文名示波管外文名oscilloscope tube组 成电子枪、偏转系统和荧光屏用 途显示和观测电信号波形特 点信号频率范围很宽应 用示波器、雷达目录1工作原理2组成▪荧光屏▪电子枪及聚焦▪偏转系统▪示波管的电源3原理分析4多色示波管工作原理播报编辑电子枪产生了一个聚集很细的电子束,并把它加速到很高的速度。这个电子束以足够的能量撞击荧光屏上的一个小点,并使该点发光。电子束一离开电子枪,就在两副静电偏转板间通过。偏转板上的电压使电子束偏转,一副偏转板的电压使电子束上下运动;另一副偏转板的电压使电子左右运动。而这些运动都是彼此无关的。因此,在水平输入端和垂直输入端加上适当的电压,就可以把电子束定位到荧光屏的任何地方。组成播报编辑荧光屏示波管屏面通常是矩形平面,内表面沉积一层磷光材料构成荧光膜。在荧光膜上常又增加一层蒸发铝膜。高速电子穿过铝膜,撞击荧光粉而发光形成亮点。铝膜具有内反射作用,有利于提高亮点的辉度。铝膜还有散热等其他作用。当电子停止轰击后,亮点不能立即消失而要保留一段时间。亮点辉度下降到原始值的10%所经过的时间叫做“余辉时间”。余辉时间短于10μs为极短余辉,10μs—1ms为短余辉,1ms—0.1s为中余辉,0.1s-1s为长余辉,大于1s为极长余辉。一般的示波器配备中余辉示波管,高频示波器选用短余辉,低频示波器选用长余辉。由于所用磷光材料不同,荧光屏上能发出不同颜色的光。一般示波器多采用发绿光的示波管,以保护人的眼睛。电子枪及聚焦电子枪由灯丝(F)、阴极(K)、栅极(G1)、前加速极(G2)(或称第二栅极)、第一阳极(A1)和第二阳极(A2)组成。它的作用是发射电子并形成很细的高速电子束。灯丝通电加热阴极,阴极受热发射电子。栅极是一个顶部有小孔的金属圆筒,套在阴极外面。由于栅极电位比阴极低,对阴极发射的电子起控制作用,一般只有运动初速度大的少量电子,在阳极电压的作用下能穿过栅极小孔,奔向荧光屏。初速度小的电子仍返回阴极。如果栅极电位过低,则全部电子返回阴极,即管子截止。调节电路中的W1电位器,可以改变栅极电位,控制射向荧光屏的电子流密度,从而达到调节亮点的辉度。第一阳极、第二阳极和前加速极都是与阴极在同一条轴线上的三个金属圆筒。前加速极G2与A2相连,所加电位比A1高。G2的正电位对阴极电子奔向荧光屏起加速作用。电子束从阴极奔向荧光屏的过程中,经过两次聚焦过程。第一次聚焦由K、G1、G2完成,K、K、G1、G2叫做示波管的第一电子透镜。第二次聚焦发生在G2、A1、A2区域,调节第二阳极A2的电位,能使电子束正好会聚于荧光屏上的一点,这是第二次聚焦。A1上的电压叫做聚焦电压,A1又被叫做聚焦极。有时调节A1电压仍不能满足良好聚焦,需微调第二阳极A2的电压,A2又叫做辅助聚焦极。偏转系统偏转系统控制电子射线方向,使荧光屏上的光点随外加信号的变化描绘出被测信号的波形。图8.1中,Y1、Y2和Xl、X2两对互相垂直的偏转板组成偏转系统。Y轴偏转板在前,X轴偏转板在后,因此Y轴灵敏度高(被测信号经处理后加到Y轴)。两对偏转板分别加上电压,使两对偏转板间各自形成电场,分别控制电子束在垂直方向和水平方向偏转。示波管的电源为使示波管正常工作,对电源供给有一定要求。规定第二阳极与偏转板之间电位相近,偏转板的平均电位为零或接近为零。阴极必须工作在负电位上。栅极G1相对阴极为负电位(—30V~—100V),而且可调,以实现辉度调节。第一阳极为正电位(约+100V~+600V),也应可调,用作聚焦调节。第二阳极与前加速极相连,对阴极为正高压(约+1000V),相对于地电位的可调范围为±50V。由于示波管各电极电流很小,可以用公共高压经电阻分压器供电。原理分析播报编辑<1.>YY'作用:被电子枪加速的电子在YY'电场中做匀变速曲线运动,出电场后做匀速直线运动打到荧光屏上,由几何知识 ,可以导出偏移 。若信号电压U=Umax*sinωt,y’=max*sin ωt=ymax*sinωt.y’随信号电压同步调变化,但由于视觉暂留及荧光物质的残光特性看到一条竖直亮线.加扫描电压可使这一竖直亮线转化成正弦图形。<2.>XX’的作用:与上同理,如果只在偏转电极XX’上加电压,亮斑就在水平方向发生偏移,加上扫描电压,一周期内,信号电压也变化一周期,荧光屏将出现一完整的正弦图形.多色示波管播报编辑七十年代中,、八十年代初,在示波管领域物起升了一颗超新星一一多色示波管。直至现在它已有三种类型的结构 [1]。液晶型多色示波管在普通示波管前加一液晶彩色光闸(Shutter)。在一组红-绿偏振光片和线性偏振光片之间嵌置一层尽可能薄的、能尽量扩大视角、并能满足整半波光程差的以及可变光程半波长液晶光学延迟元件。其轴线与偏振光片轴线呈45“倾斜角 [1]。光闸由两块涂有锢锡氧化物作透明导体的玻璃板、作绝缘用的氧化硅薄层以及能导致液晶主轴方向与两表面方向相倾斜的特殊“校正”层所组成。采用可变光程液晶元件的原因是其中心分子流扭矩为O,而没有光学反冲效应,且偏振态转换时间较短(1~2毫秒) [1]。液晶型多色示波管原理可简述为:示波管处于额定工作状态时,荧光粉受激发光,经搜红、绿蓝偏振滤色片正交扭转,又经可变光程延迟元件(Pi元件)按与示波管寻址顺序的场同步的方式旋转橙红、绿蓝信号,再经线性偏振片入人眼把所观察到的交变场信号,汇集成多色信号 [1]。这种示波管的优点是:(l)电子枪结构简单。且不需要偏转灵敏度补偿线路; (2)分辩率高;(3)高环境亮度下对比度高;(4)机械牢固性好;(5)可进行线性扫描和失量扫描。其缺点是:(1)彩色不丰富(多为橙红、蓝绿两色,或再混合为橙黄的三色);(2)经液晶光闸(Shu丰ter)两次偏振滤色后,使屏幕亮度降低。为此,要求更高的、末级电压;(3)要求着屏束电流较大,.从而降低分辩率,势必要求聚焦性能更好的电子枪多;(4)要求液晶Pi元件尽可能薄。其加工_条件要求相当严格,也较困难,否则色度分离较差。这意味着制作大屏幕液晶元件更为困难;(5)其致命弱点是,彩色重复率低(仅60赫),液晶偏振态转换时间为毫秒级。(这就限制了该型示波管的高频应用(只能在低频使用) [1]。穿透式多色示波管此管型自70年代穿透式电子束管出现后开始荫芽,于80年代逐渐趋于成熟的新管型 [1]。它是根据穿透屏原理与具有特殊扫描放大透镜的电子枪相配合而实现示波管功能的。早期的管子屏幕是由”夹心”荧光粉层组成。在两种发不同颜色的荧光粉层之、间,夹一层透明介质层,当较低电压(5kV)能量的电子轰击第一粉层时,发红光。当高压(12kV)高能量的电子激发第一粉层时,由于电子的动量大,能量也大,交给第一粉层的能量较小,其光输出也较小。之后,穿透介质层,主要是激发第二粉层发光 [1]。此种结构管子的优点为:(1)彩色丰富。有红.橙、黄、绿四色; (2)灵敏度高。εx:10~12V/c,εy:2~SV/cm;(3)满屏聚焦好。扫描线宽b<0.45mm/10uA;(4)颜色分离取决于屏幕电压,色纯高;(5)不受外界磁场干扰;(6)管内结构坚固,抗机械振动性能好;(7)由于颜色转换时间为微秒级,故管子工作频宽约高于液晶型一个数量级;(8)亮度高;(9)荧光屏制作工艺较为简便,可作成大屏幕的示波管。该型管的缺点是;(1)由于是通过高压切换,即通过改变屏和阴极间的高压来显示不同颜色,故高压切换性能与管子屏幕对地的电容有关。该电容又与管子尺寸和环境金属物有关。(2)由于屏对地的电容、管子为一容性负载,因而高压切换时,记录、存取、回束之间需要有一个时间分配过程。同时,又因为颜色转换也需一定的时间。因而管子的工作频宽仍然受到限制的 [1];电流灵敏式多色示波管其原理为,利用在屏幕上沉淀的、具有次线性特征的发红光粉与具有超线性特性的发绿光粉的混合粉层,另外具有特殊扫描放大(或一般扫描放大)的受斩波电路控制电流的电子枪两者相结合,可控制非规范亮度 [1]。其优点是:(l)偏转灵敏度高;(2)分辩牢高。且电子枪结构简单;(3)木需靠高压切换来转换颜色。偏转灵敏度无变化,不需灵敏度补偿线路和高压切换电路及调整电路;(4)成本低、功耗小、体积小,(5)可线性扫描和矢量扫描;(6)制屏工艺较简单,且易实现管子大屏幕化;(7)超线性绿粉和次线性红粉要比高压切换粉易作;(8)管子适合于高频应用,开辟了多色示波管高须应用的光辉前景。其缺点是:(1)彩色不丰富石(多为红、绿两色,或红、橙、玻拍绿色。目前色度分离尚差;(2)要求电子束发散角小,枪聚焦特性良好;(3)要求线路中具有斩波电路控制电流,方能实现非规范亮度控制 [1]。新手上路成长任务编辑入门编辑规则本人编辑我有疑问内容质疑在线客服官方贴吧意见反馈投诉建议举报不良信息未通过词条申诉投诉侵权信息封禁查询与解封©2024 Baidu 使用百度前必读 | 百科协议 | 隐私政策 | 百度百科合作平台 | 京ICP证030173号 京公网安备110000020000示波管的原理与使用_高清1080P在线观看平台_腾讯视频
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高中物理教案|借助虚拟现实技术直观讲解《示波管的原理》 - 知乎首发于【教学设计】专栏切换模式写文章登录/注册高中物理教案|借助虚拟现实技术直观讲解《示波管的原理》矩道科技已认证账号《示波管的原理》,节选自高中必修三《带电粒子在电场中的运动》的第二课时。本课借助虚拟现实技术,将示波管内部的原理构造转换成可交互的3D模型,直观动态的呈现深奥、抽象的物理原理,让大家在自主探究中完成知识的探索。一、教学目标1. 认识示波管的结构,知道示波管的基本原理。2. 理解带电粒子在匀强电场中的运动规律,分析解决加速偏转方面的问题。3. 分析示波管得到正弦图像的条件。二、重难点1.教学重点:带电粒子在电场中的偏转规律。2.教学难点:综合运用电学和力学知识处理偏转问题。三、教学过程1、新课导入上一节我们已经讲过了电场对带电粒子的加速和偏转的作用。它的一个实际应用就是示波器,示波器的核心部件叫示波管,能够用来观察电信号随时间的波形,这种波形是如何产生的呢?今天的这节课我们就一起来探究示波管的工作原理。2、示波管的结构介绍示波器的组成,重点介绍核心部件——示波管。通过介绍电子枪、加速电极、相互垂直的偏转电极和荧光屏,让学生初步形成对示波管结构的认识。【VR观察环节】教师借助播控系统统一下发课件,让学生戴上VR设备进行沉浸式观察示波管的结构。3、示波管的工作原理【VR探究环节】让学生在VR下操作体验带电粒子在加速电压及偏转电压下的加速和偏转过程,并探究以下问题:(1)闭合电源开关,只调节加速电压大小,你观察到什么?为什么?(2)两偏转电极均不施加电压,电子打在何处?(3)在YY’电极上施加电压,电子打在何处?分析电子的受力,电子在电场中作何种运动?增大电压后电子打在何处?(4)同时在两偏转电极上施加电压,电子打在何处?【过程分析】电子在示波管中的三段运动示意图:加速电场:电子在加速电场中做匀加速直线运动。偏转电场:电子在偏转电场中做类平抛运动。电子在平行于电场方向的偏转距离y:电子射出偏转电场时速度与水平方向的夹角φ:荧光屏:电子射出偏转电场后做匀速直线运动。电子打在荧光屏上的位置距中心点的距离y’:4、各种图像的形成01.分析电子随电压变化时的位置变化在学生了解了示波管的基本工作原理后,向学生提问:(1)如果在YY’或XX’偏转电极上施加正弦交变电压,能在荧光屏上能看到什么?(2)如果一组偏转电极上施加正弦交变电压,另一组将电压调至某一定值,荧光屏上的图像如何变化?学生先自己猜想,然后在VR下操作验证是否正确,最后分析原因。【VR探究环节】在YY’偏转电极上施加正弦交变电压:在XX’偏转电极上施加一定的电压值:【分析】荧光屏上的亮斑会随着电子的移动在竖直方向或水平方向做简谐运动。由于电压变化快,亮斑移动速度快,加上人眼视觉暂留的影响,看起来就形成了一条竖直亮线或水平亮线。02.正弦图像的形成教师:如果在YY’偏转电极上施加正弦电压,在XX’偏转电极上施加同周期的扫描电压,能在荧光屏上得到什么图像?如果改变正弦电压初始相位(正弦电压的初始值),图像发生什么变化?为什么?【VR探究环节】在YY’偏转电极上施加正弦电压,在XX’偏转电极上施加同周期的扫描电压,能在荧光屏上得到在一个周期内随时间变化的稳定图像:改变正弦电压初始相位后得到的波形:【分析】在一个周期内,Ux∝t,说明电子在水平方向做匀速运动;而Uy是正弦变化,说明电子在竖直方向做简谐运动。水平方向和竖直方向的运动合成,形成如上图所示的正弦波。改变正弦电压的相位后,荧光屏上的图像也发生相应的变化。03.【拓展】圆或椭圆图像的形成教师:如果将XX’偏转电极上的扫描电压更改为正弦电压,能在荧光屏上得到什么图像?如果改变正弦电压的初始相位,图像会发生什么变化?为什么?【VR探究环节】将XX’偏转电极上的扫描电压更改为正弦电压后得到的图像:改变正弦电压的初始相位后得到的图像:【分析】从数学角度看,圆的方程为:可改写为:因此,如果在x方向输入正弦电压,y方向输入余弦电压,则电子在荧光屏上的轨迹是一个圆。如果改变电压的初始值,轨迹则为椭圆。04.【拓展】不同周期的电压教师:如果在两偏转电极上施加不同周期的电压,将会得到什么样的图像?这个问题留待课后供学生探讨。四、点评通过VR自主探究的教学方式,既降低了老师的讲解难度,又促进了学生的理解吸收;同时,突出了将学生作为主体、以学生为本的教育理念,符合新课标中“引导学生自主学习、积极参与、乐于探究、促进学生核心素养发展”的基本理念。发布于 2023-10-07 17:30・IP 属地上海虚拟现实(VR)VR虚拟课堂物理教案赞同1 条评论分享喜欢收藏申请转载文章被以下专栏收录【教学设计
【收藏】实验室仪器的原理(动图演示) - 知乎
【收藏】实验室仪器的原理(动图演示) - 知乎切换模式写文章登录/注册【收藏】实验室仪器的原理(动图演示)DST德斯特咨询章导读目录1.紫外分光光谱UV2.红外吸收光谱法IR3.核磁共振波谱法NMR4.质谱分析法MS5.气相色谱法GC6.凝胶色谱法GPC7.热重法TG8.静态热-力分析TMA9.透射电子显微技术TEM10.扫描电子显微技术SEM11.原子力显微镜AFM12.扫描隧道显微镜STM13.原子吸收光谱AAS14.电感耦合高频等离子体ICP15.X射线衍射XRD16.纳米颗粒追踪表征1.紫外分光光谱UV分析原理:吸收紫外光能量,引起分子中电子能级的跃迁谱图的表示方法:相对吸收光能量随吸收光波长的变化提供的信息:吸收峰的位置、强度和形状,提供分子中不同电子结构的信息物质分子吸收一定的波长的紫外光时,分子中的价电子从低能级跃迁到高能级而产生的吸收光谱较紫外光谱。紫光吸收光谱主要用于测定共轭分子、组分及平衡常数。光线传输光衍射探测数据输出2.红外吸收光谱法IR分析原理:吸收红外光能量,引起具有偶极矩变化的分子的振动、转动能级跃迁谱图的表示方法:相对透射光能量随透射光频率变化提供的信息:峰的位置、强度和形状,提供功能团或化学键的特征振动频率红外光谱测试红外光谱的特征吸收峰对应分子基团,因此可以根据红外光谱推断出分子结构式。以下是甲醇红外光谱分析过程:甲醇红外光谱结构分析过程3.核磁共振波谱法NMR分析原理:在外磁场中,具有核磁矩的原子核,吸收射频能量,产生核自旋能级的跃迁谱图的表示方法:吸收光能量随化学位移的变化提供的信息:峰的化学位移、强度、裂分数和偶合常数,提供核的数目、所处化学环境和几何构型的信息NMR结构进样样品在磁场中当外加射频场的频率与原子核自旋进动的频率相同时,射频场的能量才能被有效地吸收,因此对于给定的原子核,在给定的外加磁场中,只能吸收特定频率射频场提供的能量,由此形成核磁共振信号。核磁共振及数据输出4.质谱分析法MS分析原理:分子在真空中被电子轰击,形成离子,通过电磁场按不同m/e的变化提供的信息:分子离子及碎片离子的质量数及其相对峰度,提供分子量,元素组成及结构的信息FT-ICR质谱仪工作过程:离子产生离子收集离子传输FT-ICR质谱的分析器是一个具有均匀(超导)磁场的空腔,离子在垂直于磁场的圆形轨道上作回旋运动,回旋频率仅与磁场强度和离子的质荷比有关,因此可以分离不同质荷比的离子,并得到质荷比相关的图谱。离子回旋运动傅立叶变换5.气相色谱法GC分析原理:样品中各组分在流动相和固定相之间,由于分配系数不同而分离谱图的表示方法:柱后流出物浓度随保留值的变化提供的信息:峰的保留值与组分热力学参数有关,是定性依据气相色谱仪检测流程:气相色谱仪,主要由三大部分构成:载气、色谱柱、检测器。每一模块具体工作流程如下。注射器色谱柱检测器6.凝胶色谱法GPC分析原理:样品通过凝胶柱时,按分子的流体力学体积不同进行分离,大分子先流出谱图的表示方法:柱后流出物浓度随保留值的变化提供的信息:高聚物的平均分子量及其分布根据所用凝胶的性质,可以分为使用水溶液的凝胶过滤色谱法(GFC)和使用有机溶剂的凝胶渗透色谱法(GPC)。只依据尺寸大小分离,大组分最先被洗提出色谱固定相是多孔性凝胶,只有直径小于孔径的组分可以进入凝胶孔道。大组分不能进入凝胶孔洞而被排阻,只能沿着凝胶粒子之间的空隙通过,因而最大的组分最先被洗提出来。直径小于孔径的组分进入凝胶孔道小组分可进入大部分凝胶孔洞,在色谱柱中滞留时间长,会更慢被洗提出来。溶剂分子因体积最小,可进入所有凝胶孔洞,因而是最后从色谱柱中洗提出。这也是与其他色谱法最大的不同。依据尺寸差异,样品组分分离体积排阻色谱法适用于对未知样品的探索分离。凝胶过滤色谱适于分析水溶液中的多肽、蛋白质、生物酶等生物分子;凝胶渗透色谱主要用于高聚物(如聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯)的分子量测定。7.热重法TG分析原理:在控温环境中,样品重量随温度或时间变化谱图的表示方法:样品的重量分数随温度或时间的变化曲线提供的信息:曲线陡降处为样品失重区,平台区为样品的热稳定区自动进样过程热重分析过程8.静态热-力分析TMA分析原理:样品在恒力作用下产生的形变随温度或时间变化谱图的表示方法:样品形变值随温度或时间变化曲线提供的信息:热转变温度和力学状态TMA进样及分析9.透射电子显微技术TEM分析原理:高能电子束穿透试样时发生散射、吸收、干涉和衍射,使得在相平面形成衬度,显示出图象谱图的表示方法:质厚衬度象、明场衍衬象、暗场衍衬象、晶格条纹象、和分子象提供的信息:晶体形貌、分子量分布、微孔尺寸分布、多相结构和晶格与缺陷等TEM工作图TEM成像过程STEM成像不同于平行电子束的TEM,它是利用聚集的电子束在样品上扫描来完成的,与SEM不同之处在于探测器置于试样下方,探测器接收透射电子束流或弹性散射电子束流,经放大后在荧光屏上显示出明场像和暗场像。STEM分析图入射电子束照射试样表面发生弹性散射,一部分电子所损失能量值是样品中某个元素的特征值,由此获得能量损失谱(EELS),利用EELS可以对薄试样微区元素组成、化学键及电子结构等进行分析。EELS原理图10.扫描电子显微技术SEM分析原理:用电子技术检测高能电子束与样品作用时产生二次电子、背散射电子、吸收电子、X射线等并放大成象谱图的表示方法:背散射象、二次电子象、吸收电流象、元素的线分布和面分布等提供的信息:断口形貌、表面显微结构、薄膜内部的显微结构、微区元素分析与定量元素分析等SEM工作图入射电子与样品中原子的价电子发生非弹性散射作用而损失的那部分能量(30~50eV)激发核外电子脱离原子,能量大于材料逸出功的价电子从样品表面逸出成为真空中的自由电子,此即二次电子。电子发射图二次电子探测图二次电子试样表面状态非常敏感,能有效显示试样表面的微观形貌,分辨率可达5~10nm。二次电子扫描成像入射电子达到离核很近的地方被反射,没有能量损失;既包括与原子核作用而形成的弹性背散射电子,又包括与样品核外电子作用而形成的非弹性背散射电子。背散射电子探测图用背反射信号进行形貌分析时,其分辨率远比二次电子低。可根据背散射电子像的亮暗程度,判别出相应区域的原子序数的相对大小,由此可对金属及其合金的显微组织进行成分分析。EBSD成像过程11.原子力显微镜AFM分析原理:将一个对微弱力极敏感的微悬臂一端固定,另一端有一微小的针尖,由于针尖尖端原子与样品表面原子间存在极微弱的作用力,通过在扫描时控制这种力的恒定,带有针尖的微悬臂将在垂直于样品的表面方向起伏运动。从而可以获得样品表面形貌的信息谱图的表示方法:微悬臂对应于扫描各点的位置变化提供的信息:样品表面形貌的信息AFM原理:针尖与表面原子相互作用AFM的扫描模式有接触模式和非接触模式,接触式利用原子之间的排斥力的变化而产生样品表面轮廓;非接触式利用原子之间的吸引力的变化而产生样品表面轮廓。接触模式12.扫描隧道显微镜STM分析原理:隧道电流强度对针尖和样品之间的距离有着指数依赖关系,根据隧道电流的变化,我们可以得到样品表面微小的起伏变化信息,如果同时对x-y方向进行扫描,就可以直接得到三维的样品表面形貌图,这就是扫描隧道显微镜的工作原理。谱图的表示方法:探针随样品表面形貌变化而引起隧道电流的波动提供的信息:软件处理后可输出三维的样品表面形貌图探针隧道电流对针尖与样品表面之间的距离极为敏感,距离减小0.1nm,隧道电流就会增加一个数量级。隧道电流针尖在样品表面扫描时,即使表面只有原子尺度的起伏,也将通过隧道电流显示出来,再利用计算机的测量软件和数据处理软件将得到的信息处理成为三维图像在屏幕上显示出来。13.原子吸收光谱AAS分析原理:通过原子化器将待测试样原子化,待测原子吸收待测元素空心阴极灯的光,从而使用检测器检测到的能量变低,从而得到吸光度。吸光度与待测元素的浓度成正比。待测试样原子化原子吸收及鉴定14.电感耦合高频等离子体ICP分析原理:利用氩等离子体产生的高温使用试样完全分解形成激发态的原子和离子,由于激发态的原子和离子不稳定,外层电子会从激发态向低的能级跃迁,因此发射出特征的谱线。通过光栅等分光后,利用检测器检测特定波长的强度,光的强度与待测元素浓度成正比。Icp设备构造形成激发态的原子和离子检测器检测15.X射线衍射XRD分析原理:X射线是原子内层电子在高速运动电子的轰击下跃迁而产生的光辐射,主要有连续X射线和特征X射线两种。晶体可被用作X光的光栅,这些很大数目的原子或离子/分子所产生的相干散射将会发生光的干涉作用,从而影响散射的X射线的强度增强或减弱。由于大量原子散射波的叠加,互相干涉而产生最大强度的光束称为X射线的衍射线。满足衍射条件,可应用布拉格公式:2dsinθ=λ应用已知波长的X射线来测量θ角,从而计算出晶面间距d,这是用于X射线结构分析;另一个是应用已知d的晶体来测量θ角,从而计算出特征X射线的波长,进而可在已有资料查出试样中所含的元素。以下是使用XRD确定未知晶体结构分析过程:XRD确定未知晶体结构分析过程16.纳米颗粒追踪表征分析原理:纳米颗粒追踪分析技术, 利用光散射原理,不同粒径颗粒的散射光成像在CCD上的亮度和光斑大小不一样,依此来确定粒径尺寸; 合适浓度的样品均质分散在液体中可以得出粒径尺寸分布和颗粒浓度信息, 准确度非常高。不同粒径颗粒的散射光成像在CCD实际样品测试效果不同技术的数据对比德斯特DST • 服务项目认证咨询(FDA/WHO/中国GMP)计算机化系统验证丨工艺核对咨询实验室管理丨工厂厂房设计模拟GMP认证检查丨数据可靠性审计GMP合规性审计丨企业管理咨询口罩申请注册丨口罩厂房GMP体系建设发布于 2020-06-11 16:41仪器分析实验室红外光谱赞同 110618 条评论分享喜欢收藏申请