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31.
物质对射线的散射分为弹性散射和非弹性散射。弹性散射是一种无能量损失的散射,换言之,被照射的物体将发出与入射线相同波长的次级射线,并向各个方向传播。如果散射体是理想无序分布的电子、原子或分子,由于向各个方向传播的次级射线没有确定的相位差,则探测不到任何散射峰。如果原子或分子排列具有长程有序的周期性或短程有序,则会发生相互加强的干涉现象,产生相干散射波,这就是X射线衍射现象。如果散射体是短程有序的或散射体中存在某些杂质原子或缺陷,那么散射波很弱,且叠加在背景上,这种相干散射称为漫散射。如果散射体中的原子呈长程有序排列,则在许多特定方向上会产生大大加强的衍射线束,这就是Laue-Bragg衍射现象。非弹性散射是非相干的,且损失能量的散射。  相似文献   
32.
4俄歇电子能谱 上节已提到用俄歇(Auger)电子信号测定表面EXAFS谱,那是就特定能量的俄歇电子强度随入射X射线或电子能量变化的关系谱,是研究表面局域结构的重要方法。  相似文献   
33.
<正>传统的集成电路(IC)和超大规模硅集成电路(VLSIC)的制作是基于微电子电路版图设计和芯片的微加工工艺。微加工工艺包括掩模制作、薄膜工艺、涂胶、曝光、刻蚀、外延以及杂质扩散等。典型的双极型集成电路工艺中共经过六次(阴埋、隔离、基极、发射极、表面SiO_2绝缘层和铝线)光  相似文献   
34.
4同步辐射光源的主要特征 与一般X射线源相比较,同步辐射光源有如下特征: (1)高强度,更确切讲是高亮度,同步辐射X射线亮度比60kW旋转阳极X射线源所发出的特征辐射的亮度分别高出3~6个量级。  相似文献   
35.
针对强背景噪声下的滚动轴承故障振动信号,提出了固有时间尺度分解(ITD)和最小熵解卷积(MED)相结合的故障特征提取方法。首先对信号进行ITD分解,通过计算各分量与原信号的相关系数,去除虚假分量后重构信号;再利用MED的方法对重构后的信号进行降噪处理;最后对降噪后的信号进行频谱分析,提取故障特征频率。仿真分析和实验结果表明,该方法可以有效降低信号中的背景噪声,提高故障诊断的准确率。  相似文献   
36.
按照光谱术一般定义,同步辐射光谱术就是用同步辐射轰击样品,激发样品各元素的特征X射线,或与样品发生交互作用时产生各种信号,接收探测和分析各种信号,以获得被击样品的化学组成、原子价态及有关结构的信息。  相似文献   
37.
4介孔材料的X射线分析介孔(meso-porous)材料是一种特殊材料,1992年,美国Mobil公司的Kresge首次在Natrure杂志报导一类硅铝酸盐为基的新颖介孔氧化硅材料。介孔氧化硅材料的基本合成过程为:将表面活化剂、酸或碱加入水中组成混合溶液,然后向其中加入硅源或其他物质源,反应所得产物经水-热处理或室温陈化后,进行洗涤和过滤等处理,最后经煅烧或化学处理过程除去有机表面活性剂,得到只有无机骨架结构的介孔材料。  相似文献   
38.
以鄂尔多斯盆地延长组长73亚段纹层型页岩油储层为研究对象,综合运用TOC分析、岩石热解分析、X射线衍射分析、偏光和荧光显微镜观察、场发射扫描电镜观察和低压氮气吸附分析,对纹层型页岩的岩相类型、孔隙微观定性特征和定量结构参数,以及孔隙结构的主控因素进行了系统研究。根据沉积、地球化学和矿物组成特征和差异,长73亚段可划分出凝灰质—有机质纹层页岩、黏土质—有机质纹层页岩和长英质—黏土质纹层页岩3种岩相类型,孔隙主体分别以有机质生烃增压缝、黏土矿物—长英质晶间粒间复合孔以及长英质粒间孔缝系统为主。样品中介孔最为发育,“凝灰质—有机质”“黏土质—有机质”“长英质—黏土质”的孔隙体积和比表面积依次增加,孔隙网络非均质性和孔隙表面粗糙程度则分别呈逐渐减弱和增强的趋势。有机质孔隙整体发育有限,以有机质—黄铁矿—黏土矿物复合孔为主,是微孔的主要组成部分,与石英刚性颗粒相关的原生粒间孔缝系统是介孔和宏孔的主要组成部分,也是整个孔隙网络的主体,长石溶蚀孔发育局限,对于孔隙网络贡献较小。  相似文献   
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