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现代纺织检测必备的21种测试剖析手艺

紫外吸收光谱 UV

剖析原理:吸收紫外光能量,,,,,引起分子中电子能级的跃迁。。

谱图的体现要领:相对吸收光能量随吸收光波长的转变。。

提供的信息:吸收峰的位置、强度和形状,,,,,提供分子中差别电子结构的信息。。

2. 荧光光谱法 FS

剖析原理:被电磁辐射引发后,,,,,从低单线引发态回到单线基态,,,,,发射荧光。。

谱图的体现要领:发射的荧光能量随光波长的转变。。

提供的信息:荧光效率和寿命,,,,,提供分子中差别电子结构的信息。。

3.红外吸收光谱法 IR

剖析原理:吸收红外光能量,,,,,引起具有偶极矩转变的分子的振动、转动能级跃迁。。

谱图的体现要领:相对透射光能量随透射光频率转变。。

提供的信息:峰的位置、强度和形状,,,,,提供功效团或化学键的特征振动频率。。

4.拉曼光谱法 Ram

剖析原理:吸收光能后,,,,,引起具有极化率转变的分子振动,,,,,爆发拉曼散射。。

谱图的体现要领:散射光能量随拉曼位移的转变。。

提供的信息:峰的位置、强度和形状,,,,,提供功效团或化学键的特征振动频率。。

5.核磁共振波谱法 NMR

剖析原理:在外磁场中,,,,,具有核磁矩的原子核,,,,,吸收射频能量,,,,,爆发核自旋能级的跃迁。。

谱图的体现要领:吸收光能量随化学位移的转变。。

提供的信息:峰的化学位移、强度、裂分数和巧合常数,,,,,提供核的数目、所处化学情形和几何构型的信息。。

6.电子顺磁共振波谱法 ESR

剖析原理:在外磁场中,,,,,分子中未成对电子吸收射频能量,,,,,爆发电子自旋能级跃迁。。

谱图的体现要领:吸收光能量或微分能量随磁场强度转变。。

提供的信息:谱线位置、强度、裂分数目和超细腻破碎常数,,,,,提供未成对电子密度、分子键特征及几何构型信息。。

7.质谱剖析法 MS

剖析原理:分子在真空中被电子轰击,,,,,形成离子,,,,,通过电磁场按差别m/e疏散。。

谱图的体现要领:以棒图形式体现离子的相对峰度随m/e的转变。。

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。。

8.气相色谱法 GC

剖析原理:样品中各组分在流动相和牢靠相之间,,,,,由于分配系数差别而疏散。。

谱图的体现要领:柱后流出物浓度随保存值的转变。。

提供的信息:峰的保存值与组分热力学参数有关,,,,,是定性依据;峰面积与组分含量有关。。

9.反气相色谱法 IGC

剖析原理:探针分子保存值的转变取决于它和作为牢靠相的聚合物样品之间的相互作用力。。

谱图的体现要领:探针分子比保存体积的对数值随柱温倒数的转变曲线。。

提供的信息:探针分子保存值与温度的关系提供聚合物的热力学参数。。

10.裂解气相色谱法 PGC

剖析原理:高分子质料在一定条件下瞬间裂解,,,,,可获得具有一定特征的碎片。。

谱图的体现要领:柱后流出物浓度随保存值的转变。。

提供的信息:谱图的指纹性或特征碎片峰,,,,,表征聚合物的化学结构和几何构型。。

凝胶色谱法 GPC

剖析原理:样品通过凝胶柱时,,,,,按分子的流体力学体积差别举行疏散,,,,,大分子先流出。。

谱图的体现要领:柱后流出物浓度随保存值的转变。。

提供的信息:高聚物的平均分子量及其漫衍。。

12.热重法 TG

剖析原理:在控温情形中,,,,,样品重量随温度或时间转变。。

谱图的体现要领:样品的重量分数随温度或时间的转变曲线。。

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固区。。

13.热重剖析 DTA

剖析原理:样品与参比物处于统一控温情形中,,,,,由于二者导热系数差别爆发温差,,,,,纪录温度随情形温度或时间的转变。。

谱图的体现要领:温差随情形温度或时间的转变曲线。。

提供的信息:提供聚合物热转变温度及种种热效应的信息。。

14.差示扫描量热剖析 DSC

剖析原理:样品与参比物处于统一控温情形中,,,,,纪录维持温差为零时,,,,,所需能量随情形温度或时间的转变。。

谱图的体现要领:热量或其转变率随情形温度或时间的转变曲线。。

提供的信息:提供聚合物热转变温度及种种热效应的信息。。

15.静态热-力剖析 TMA

剖析原理:样品在恒力作用下爆发的形变随温度或时间转变。。

谱图的体现要领:样品形变值随温度或时间转变曲线。。

提供的信息:热转变温度和力学状态。。

16.动态热-力剖析 DMA

剖析原理:样品在周期性转变的外力作用下爆发的形变随温度的转变。。

谱图的体现要领:模量或tgδ随温度转变曲线。。

提供的信息:热转变温度模量和tgδ。。

17.透射电子显微术 TEM

剖析原理:高能电子束穿透试样时爆发散射、吸收、干预和衍射,,,,,使得在相平面形成衬度,,,,,显示出图象。。

谱图的体现要领: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、分子量漫衍、微孔尺寸漫衍、多相结构和晶格与缺陷等。。

18.扫描电子显微术 SEM

剖析原理:用电子手艺检测高能电子束与样品作用时爆发二次电子、背散射电子、吸收电子、X射线等并放大成象。。

谱图的体现要领:背散射象、二次电子象、吸收电流象、元素的线漫衍和面漫衍等。。

提供的信息:断口形貌、外貌显微结构、薄膜内部的显微结构、微区元素剖析与定量元素剖析等。。

19.原子吸收 AAS

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,,,,,从而获得吸光度。。吸光度与待测元素的浓度成正比。。

20.电感耦合高频等离子体 ICP

原理:使用氩等离子体爆发的高温使用试样完全剖析形成引发态的原子和离子,,,,,由于引发态的原子和离子不稳固,,,,,外层电子会从引发态向低的能级跃迁,,,,,因此发射出特征的谱线。。通过光栅中分光后,,,,,使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。。

21.X射线衍射 XRD

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爆发的光辐射,,,,,主要有一连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/分子所爆发的相关散射将会爆发光的干预作用,,,,,从而影响散射的X射线的强度增强或削弱。。由于大宗原子散射波的叠加,,,,,相互干预而爆发大强度的光束称为X射线的衍射线。。

知足衍射条件,,,,,可应用布拉格公式:2dsinθ=λ

应用已知波长的X射线来丈量θ角,,,,,从而盘算出晶面间距d,,,,,这是用于X射线结构剖析;另一个是应用已知d的晶体来丈量θ角,,,,,从而盘算出特征X射线的波长,,,,,进而可在已有资料查出试样中所含的元素。。

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