表面分析系统包括x射线光电子能谱(XPS)仪和紫外光电子能谱(UPS)仪,利用表面分析系统,可从原子层面上分析阴极材料的净化效果,分析激活前后阴极表面原子的构成和排列,进而可较深入地研究阴极的激活机制和NEA特性的形成机制。下面简单介绍激活评估实验系统中的表面分析子系统:

x射线光电子能潜(XPS)仪采用的是Perkin Elmer公司生产的PHl5300 ESCA系统。

其主要性能指标如下:

(1)峰值灵敏度可达105计数/称(半高宽为0.8 eV),峰值灵敏度>106计数/称(半高宽为1.0 eV);

(2)表面分析审的极限真空度<1.5×10-8Pa;

(3)变角XPS分析时掠射角的变化范围为5°~90°;

(4)X射线源的功率是可调的。

实验系统中的XPS仪采用了双阳极x射线源,其结构如图所示,主要由灯丝1、灯丝2、阳极1、阳极2和过滤窗几组成。两个阳极靶采用不同的材料制成,其中一个足Mg靶,另一个是Al靶,这样使该XPS仪具有两种激发源,阳极靶的这种结构对鉴别俄歇峰是有利的。过滤窗口是由铝箔制成的,铝箔滤窗可以有效防止来自X射线源的辐射,阻止来自阴极灯丝的电子混入能量分析

器中,对样品溅射时可以使阳极表面免受污染。

该XPS系统采用的半球型能量分析器是静电偏转式的,分析器外部采用可屏蔽杂散磁场十扰的合金材料,能够精确地对电子的能量分布进行测定,能量分析器词过控制电压产生电场,具有一定能量的被测电子进入分析器入口后,就会在电场的作用下发生偏转,然后在出口处聚集,最后通过内部的检测器进行收集、放大和处理。

该XPS系统采用无油系统的泵配置,使其性能更加可靠。在主真空室上设计了两个盲口,一个用于表面分析室通过带波纹管的管道与激活系统真空室的连接,连接处设计有一个闸板阀,只在样品传送时才开启,这样就将两个超高真空系统的互相影响降到最低。另一个盲口用于扩展紫外光电子能谱(UPS)仪。

紫外光电子能谱(UPS)仪采用的是PH106一180型UPS系统。该系统工作时真空度约为1.3X10-6Pa,分辨率可达几十毫电子伏。紫外光电子能谱仪使用的是紫外范围的光子,紫外光比x射线能量低,是用来激发样品最外层即价壳层电子的,所以紫外光电子能谱仪多用来研究样品的能带结构和表面态情况。该表面分析系统中的能量分析器与表面分析室为UPS和XPS共同使用,UPS系统的紫外光源为He气体放电时产生的HeⅠ(21.22 eV)和HeⅡ(40.81eV)共振线。

表面分析造价信息

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PH分析 型号:TPH21AC+TPH-S0C10 查看价格 查看价格

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总磷分析 型号:TEM-TP9000 查看价格 查看价格

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SS分析 型号:TSS10AC+TSS-S0C10 查看价格 查看价格

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COD分析 型号:TEM-COD9000 查看价格 查看价格

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氨氮分析 型号:TEM-NH3N9000 查看价格 查看价格

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材料名称 规格/型号 除税
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信息价
行情 品牌 单位 税率 地区/时间
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表面科学研究的是表面和与表面有关的宏观和微观过程,从原子水平认识和说明表面原子的化学、几何排列、运动状态、电子态等性质及其与表面宏观性质的联系。表面分析的主要内容有:

(1)表面化学组成:表面元素组成,表面元素的分布,表面元素的化学态,表面化学键,化学反应等;可用技术:XPS(X- ray Photoelectron Spectroscopy,X射线光电子能谱)、AES(Auger Electron Spectroscopy,俄歇电子能谱)、SIMS(Secondary Ion Mass Spectroscopy,二次离子质谱)、ISS( Ion Scattering Spectroscopy,离子散射谱)。

(2)表面原子结构:表面层原子的几何配置,确定原子间的精确位置。表面弛豫,表面再构,表面缺陷,表面形貌;可用技术:LEED(Low Energy ElectronDiffraction,低能电子衍射)、RHEED(Reflection High - Energy Electron Diffrac-tion,反射式高能电子衍射)、EXAFS(Extended X- ray Absorption Fine Structure,扩展X射线吸收精细结构谱)、SPM(Scanning Probe Microscope,扫描探针显微镜)、FIM(Field Ion Microscope,场离子显微镜)。

(3)表面原子态:表面原子振动状态,表面吸附(吸附能、吸附位)、表面扩散等;可用技术:EELS(Electron Energy Loss Spectroscopy,电子能量损失谱)、RAIRS(Reflection Absorption InfraRed Spectroscopy,反射吸收红外谱)。

(4)表面电子态:表面电荷密度分布及能量分布(DOS)、表面能级性质、表面态密度分布、价带结构、功函数、表面的元激发。可用技术:UPS(UltravioletPhotoelectron Spectroscopy,紫外光电子能谱)、ARPES(Angle Resolved PhotoEmis-sion Spectroscopy,角分辨光电子能谱)、STM(Scanning Tunneling Microscope,扫描隧道显微镜)。

20世纪60年代全金属超高真空(UHV)技术商品化后,极大地促进了表面和界面科学的发展,开发了多种表面分析技术,这些技术覆盖了电子和离子谱、表面结构测定方法以及原子成像方法等,可用以从原子、分子的微观尺度七获取更多表面组成与性质的基本知识。白70年代以来,随着世界范匍内的半导体工业、微电子技术和航天技术的兴起,对表面、界面科学和分析的重视和需求达到r李前的地步,也推动了表面科学和技术的迅速和持续发展。表面发生的过程对从半导体技术到异相催化等各个领域具有极大的实用性和重要意义,对同体表面相关的问题的研究逐渐成为基础科学研究的前沿。

自20世纪60年代中期金属型超高真空系统和高效率微弱信号电子检测系统的发展,导致70年代初现代表面分析仪器商品化以来,至今已产生了约50种表面分析技术。表面分析技术发展的动力来自两个方面,一方面是由于表面分析对了解表面性能至关重要,而表面性能又日益成为现代材料的至关重要的指标。另一方面,也来自科学家和工程师对探索未知的追求。从实用表面分析的角度看,在众多的表面分析技术中,有四种技术在过去的十几年内由世界上几家公司不断改进,巳发展为成熟的分析工具。它们是俄歇电子谱(AES),X射线光电子谱(XPS),二次离子质谱(SIMS)和离子散射谱(ISS),它们已应用渗透到材料研究的许多领域。

表面分析表面分析系统常见问题

  • 基础表面

    如果有外露面你就算,没有就不用算了

  • 表面处理

    这应该是图纸上产品的表面处理方式吧;我查阅好多资料的,那个mil-c-5541 是美国军方的标准,class1 就是等级1, gold 就是颜色为金色吧, 至于最前面的 chem film 就是化学膜...

  • 关于表面凿毛

    套修缮定额接近子目。 不合适。套铲除墙皮子目如何? 砼凿毛与水泥砂浆墙面凿毛差不多。

表面分析方法有数十种,常用的有离子探针、俄歇电子能谱分析和X射线光电子能谱分析,其次还有离子中和谱、离子散射谱、低能电子衍射、电子能量损失谱、紫外线电子能谱等技术,以及场离子显微镜分析等。

离子探针分析

离子探针分析,又称离子探针显微分析。它是利用电子光学方法将某些惰性气体或氧的离子加速并聚焦成细小的高能离子束来轰击试样表面,使之激发和溅射出二次离子,用质谱仪对具有不同质荷比(质量/电荷)的离子进行分离,以检测在几个原子深度、数微米范围内的微区的全部元素,并可确定同位素。它的检测灵敏度高于电子探针(见电子探针分析),对超轻元素特别灵敏,可检测10-10g的痕量元素,其相对灵敏度达 10-10~10-19g。分析速度快,可方便地获得元素的平面分布图像。还可利用离子溅射效应分析表面下数微米深度内的元素分布。但离子探针定量分析方法尚不成熟。

1938年就有人进行过离子与固体相互作用方面的研究,但直到60年代才开始生产实用的离子探针分析仪。离子探针分析仪的基本部件包括真空系统、离子源、一次离子聚焦光学系统、质谱仪、探测和图像显示系统、样品室等。离子探针适用于超轻元素、微量和痕量元素的分析以及同位素的鉴定。广泛应用于金属材料的氧化、腐蚀、扩散、析出等问题的研究,特别是材料氢脆现象的研究,以及表面镀层和渗层等的分析。

俄歇电子能谱分析

俄歇电子能谱分析, 用电子束 (或X射线)轰击试样表面,使其表面原子内层能级上的电子被击出而形成空穴,较高能级上的电子填补空穴并释放出能量,这一能量再传递给另一电子,使之逸出,最后这个电子称为俄歇电子。1925年法国的P.V.俄歇首先发现并解释了这种二次电子,后来被人们称为俄歇电子,但直到1967年俄歇电子能谱技术才用于研究金属问题。通过能量分析器和检测系统来检测俄歇电子能量和强度,可获得有关表面层化学成分的定性和定量信息,以及化学状态、电子态等情况。在适当的实验条件下,该方法对试样无破坏作用,可分析试样表面内几个原子层深度、数微米区域内除氢和氦以外的所有元素,对轻元素和超轻元素很灵敏。检测的相对灵敏度因元素而异,一般为万分之一到千分之一。绝对灵敏度达10-4单层(1个单层相当于每平方厘米约有1023个原子)。可方便而快速地进行点、线、面元素分析以及部分元素的化学状态分析。结合离子溅射技术,可得到元素沿深度方向的分布。

俄歇电子能谱仪器的结构主要包括真空系统、激发源和电子光学系统、能量分析器和检测记录系统、试验室和样品台、离子枪等。

俄歇电子能谱分析在机械工业中主要用于金属材料的氧化、腐蚀、摩擦、磨损和润滑特性等的研究和合金元素及杂质元素的扩散或偏析、表面处理工艺及复合材料的粘结性等问题的研究。

X射线光电子能谱分析

X射线光电子能谱分析,以一定能量的X射线辐照气体分子或固体表面,发射出的光电子的动能与该电子原来所在的能级有关,记录并分析这些光电子能量可得到元素种类、化学状态和电荷分布等方面的信息。这种非破坏性分析方法,不仅可以分析导体、半导体,还可分析绝缘体。除氢以外所有元素都能检测。虽然检测灵敏度不高,仅达千分之一左右,但绝对灵敏度可达2×10-3单层。

这种分析技术是由瑞典的K.瑟巴教授及其合作者建立起来的。1954年便开始了研究,起初称为化学分析用电子能谱(简称ESCA),后普遍称为X射线光电子能谱(简称XPS)。主要包括:真空系统、X射线源、能量分析器和检测记录系统、试验室和样品台等。这种分析方法已广泛用于鉴定材料表面吸附元素种类,腐蚀初期和腐蚀进行状态时的腐蚀产物、表面沉积等;研究摩擦副之间的物质转移、粘着、磨损和润滑特性;探讨复合材料表面和界面特征;鉴定工程塑料制品等。 2100433B

表面分析表面分析系统文献

钢球表面缺陷分析 钢球表面缺陷分析

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表面工程(铝合金表面着色)

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砼构件表面缺陷成因分析

根据施工经验总结,砼构件外观质量存在的缺陷,其主要成因是受砼的原材料,配合比的选择,外加剂与脱模剂的配伍,以及选用的模板和施工工艺等因素的制约。因此,只有通过优选砼原材料及外加剂来改善砼性能、通过优选模板来解决表面的平整度、通过改进脱模剂使砼表面具有光洁度等一系列方案,才能实现砼表面的镜面效果。

材料分析

金属材料测试、非金属材料测试、表面异物分析、涂镀层表面分析、配方分析。

失效分析

电子电路失效分析、材料及机械零部件失效分析、PCB板面清洁度测试、失效分析培训及咨询服务。

表面分析

表面形貌分析、表面成分分析、 表面化学状态分析、表面颜色、色差测试、表面相结构分析、表面应力分析、表面粗糙度测试、表面异物分析、表面失效分析、表面处理工艺判断。

膜层分析

膜层厚度分析、膜层成分分析、膜层化学状态分析、膜层颜色、色差测试、膜层相结构分析、 膜层应力分析、膜层表面粗糙度测试、多层膜深度剖析、膜层硬度、弹性模量测试、 膜基结合力/附着力测试、 膜层微观形貌分析、膜层摩擦磨损性能测试、 膜层加速腐蚀试验、 膜层腐蚀速率测试、膜层极化曲线、阻抗谱测试、膜层孔隙率分析、渗碳层、脱碳层、渗氮层、渗硼层、碳氮共渗层检测。

金相分析

金相制样、黑色及有色金属显微组织、低倍组织测定、 钢中非金属夹杂物测定、金属材料的晶粒度测定、钢的渗碳层、脱碳层、氮化层测定、淬硬层深度测量、灰铸铁和球墨铸铁金相检测、硬质合金的孔隙率、非化合碳及显微组织检测、 高速工具钢碳化物检测、金属焊接质量检测、膜层厚度测量、线路板切片观察、失效分析。

有害物质检测

测试项目:REACH法规、RoHS 指令、SVHC测试、无卤化趋势、挪威PoHS指令、德国GS认证之多环芳烃(PAHs)、PFOS&PFOA、富马酸二甲酯(DMF)。

挥发性有机物(VOC)

挥发性有机物(VOC)

玩具/儿童制品检测

欧盟EN71、美国CPSIA、欧盟镍释放量、八大重金属、邻苯二甲酸盐。

纺织品/鞋类

偶氮染料、Oeko-Tex Standard 100生态纺织品标签、甲醛、REACH法规、有毒有害物质、物理性能。

化妆品/包装材料

力学物理性能测试、溶剂残留量测试、有机农药残留量测试、 增塑剂、 材料分析。

环境监测

室内空气监测、水质监测、土壤监测。

食品

食品添加剂检测、 微生物测试、 营养标签、食品接触材料、有毒有害物质检测、饲料检测。

珠宝玉石

珠宝玉石鉴定、钻石分级、贵金属纯度测定、其它固体材料方面特殊的检测。

技术咨询/顾问/服务

技术咨询/顾问/服务 2100433B

1、测试方法:BET法比表面积(多点及单点)分析,Langmuir比表面积分析,炭黑外比表面积分析,平均粒径估算,直接对比法比表面积分析,氮吸附连续流动法(气相色谱法),样品吸附常数C测定 测试功能:智能化测试模式,无人干预全自动测试,消除人为操作误差,提高测试精度

2、测量范围:0.01(㎡/g)--至无上限(比表面积)

3、流量调节:创新技术,微型步进电机流量调节系统,实现流量的精确调节,真正实现流量调节的自动化

4、定量标定:创新型定量管脱附系统,软件自动控制实现定量管气路切换,无需人工手动操控定量开关阀,提高定量标定精度和实现自动化

5、控制系统:独有的集中的多功能控制系统,能实现测试过程的完全自动化及智能化,测试期间无需任何人工干预,仪器自动执行测试

6、样品数量:可同时进行4个样品的吸附或脱附测定,样品测试系统和样品处理系统相互独立,并且样品测试和样品处理可以同时进行,避免了测试管路受到污染,从而进一步确保测试的精度和提高仪器使用寿命

7、测试压力:常压下进行,无需抽真空,有利于快速的比表面积分析

8、测试精度:测量重复性误差≤1.5%

9、样品类型:粉末,颗粒,纤维及片状材料等,适用于几乎所有样品比表面积分析,应用广泛

10、测试气体:载气为高纯He气(99.99%),吸附质为高纯N2(99.99%)或其它(按需选择如Ar,Kr)

11、管路密封:采用高真空系统不锈钢管路,高密封性能,有效防止气体分子渗透导致的比表面积分析误差;同时不锈钢管不存在老化问题,大大提高仪器稳定性和使用寿命

12、测试时间:每样品每 P/P0点吸附和脱附平均时间为5分钟(视样品吸附特性变化),四个样品分析平均时间20分钟左右(同时可测四个样品),比表面积结果自动由软件实时得出

13、数据采集:高精度及高集成度数据采集及处理芯片,误差小,抗干扰能力强

14、数据处理:BET单点及多点线性拟合图,图形化数据分析结果报表,可根据需要选择中英文格式结果报表.分析与数据处理可同时进行,检测结果实时显示,详细的自动操作步骤记录及数据随测试结果文件保存

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