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    扫描电镜mapping

    发布时间:2023-04-14 05:53:41     稿源: 创意岭    阅读: 112        

    大家好!今天让创意岭的小编来大家介绍下关于扫描电镜mapping的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

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    本文目录:

    扫描电镜mapping

    一、高分请高人帮忙翻译英语文献!!紧急!

    电子探针进行了关于横向展开和抛光标本,镀锌板,参展暴露了点,以确认存在被烧焦的炭质问题/残留在脱层涂层钢接口。标本样品大规模和小条纹,观察在背散射电子(疯牛病)成像模式和定性分析波长色散光谱发展相对分布的铁,锌,碳,氧在涂层钢界面。一个典型的疯牛病成分的形象,涂层-钢界面随着X射线元素映象的铁,锌碳,氧,在镀锌板标本说,展示了大量裸露现货显示在图( a )至( e )项,而线形的形象,碳结果表明,在图11 ( f )段。作为是明显的从镜,探针分析揭示了强有力的存在的碳和氧在涂层钢界面。这表明在场的包埋碳质残留在钢涂层的界面。再次,碳质残留物被认为是有出自燃烧结转超过冷轧油。穷人坚持锌层也很明显,从它的分层与钢铁表面,由于是清楚显示,在疯牛病的形象。

    第六段镀锌浴中所载的更高的铝和铁及较低的水平,导致超过规定的业务规范和增加的敏感性,镀锌过程中,以表面的清洁程度,钢衬底。发生冷轧油进行接管,并成立了碳沉积在资产负债表的表面以下退火导致的发病率裸景点,以及剥离/果皮小康的现象。

    第七段的扫描电镜/ EDS和电子探针研究镀锌板标本展示裸点和剥离证实存在被烧焦的碳质残留物和氧化滚动碎片(可能构成的铁的罚款)对退火带钢表面。这两种物质受损的润湿性,熔融锌与钢基,并导致形成的裸露点和/或穷人坚持在涂层领域,导致在涂层脱落/果皮小康。

    二、哪位高手帮忙翻译下几个国外的参考文献。。。谢谢

    哈哈。用cnki翻译助手,在线翻,楼上那个人有没有学过英文啊,用了翻译工具好歹自己也要看一眼啊~

    三、求助中文目录翻译成英文。在线等!急用,谢谢!

    The physical basis of the first chapter of ultrasonic detection

    1.1 vibration and wave

    1.2 ultrasonic propagation

    1.3 ultrasonic plane wave in the interface vertically incident behavior

    1.4 ultrasonic plane wave in the plane of oblique incident behavior

    1.5 focus and divergent

    And the 1.6 ultrasonic ultrasonic field

    1.7 ultrasonic attenuation

    The second chapter of train wheel & tyre structure and production process

    The structure and classification of the 2.1 train wheel tyre

    Overview of manufacturing technology of the 2.2 train rolling wheel hub

    The 2.3 train wheel tyre quality inspection

    Mechanism and Countermeasures to form 2.4 major defects

    Subjective inspection and maps of the third chapter wheel-tyre defects

    The experimental and the defect of 3.1 acid leaching

    3.2 fracture inspection and defect map

    The fourth chapter of inspection and metallographic wheel-tyre defects

    4.1 metallographic sample selection and interception

    4.2 metallographic sample preparation

    Methods 4.3 microstructure test

    Metallographic examination and analysis of 4.4 wheel tyre

    Test and the fifth chapter of electronic scanning the wheel tyre

    5.1 scanning electron microscope

    5.2 spectrometer

    5.3 SEM sample preparation

    Mapping and analysis of 5.4 scanning electron microscope

    Ultrasonic detection and mapping the sixth chapter wheel-tyre defects

    6.1 ultrasonic tester

    Ultrasonic detection of 6.2 wheel tyre

    6.3 digital ultrasonic scanning technique

    Detection and analysis of defect map and the corresponding 6.4 wheel ultrasonic

    Analysis of seventh examples of chapter wheel-tyre defects

    7.1 wheel flaw detection and classification of defects

    Analysis of 7.2 CL-1 wheel flaw detection

    (Analysis of 7.4 CL-3 passenger car wheel defect analysis of 7.5 CL-4 wheel, CL-5 ring defect analysis of 7.3 CL-2 wheel flaw detection)是7.3,7.4,7.5的翻译

    Analysis of 7.6 CL-6 wheel flaw detection

    A flaw analysis of 7.7 CL-7 ring

    Analysis of 7.8 CL-8 Metro wheel flaw detection

    Analysis of 7.9 CL-9 wheel flaw detection

    Analysis of 7.10 CL-10 wheel flaw detection

    Analysis of 7.11 CL-11 ring, CL-12 wheel flaw detection

    Analysis of 7.12 CL-13 wheel flaw detection

    Analysis of 7.13 CL-14 Metro wheel flaw detection

    Wheel flaw inspection crack analysis of 7.14 CL-15 pier

    Analysis of 7.15 CL-16 wheel flaw detection

    Location map of a typical defects of wheel ultrasonic appendix

    Appendix two wheel ultrasonic flaw detection of A feature map

    Appendix three wheel ultrasonic flaw detection of C feature map

    Appendix four wheel ultrasonic flaw detection of S feature map

    Appendix five wheel ultrasonic low Times Atlas

    Of appendix six wheel ultrasonic metallograph appendix seven wheel ultrasonic corresponding anatomy

    Of appendix seven wheel ultrasonic corresponding anatomy

    四、锆石的电子探针综合分析研究

    近年来,对某些矿物的电子探针综合分析研究有了比较深入的开展,如对锆石、独居石、磷钇矿、金红石等矿物的研究。

    锆石是各种岩浆岩、变质岩以及沉积岩中常见的副矿物,由于这些副矿物富含有放射性元素U、Th,它们是U-Pb同位素测年方法中的主要测量对象。多年来人们利用锆石测得了大量的U-Pb同位素年龄数据,提供了地史中各个地质时期的地层或热-构造事件的地质年代信息。随着研究工作的深入,发现许多试样中的锆石群常具有不同年代和不同成因,甚至在一个锆石晶体的核部和边缘,其年龄和成因都可能不同。传统的微量锆石U-Pb法可能给出混合的地质年代信息,即使应用单颗粒锆石测年,其数据的地质意义也可能具有多解性。目前国内外已越来越多地利用高灵敏高分辨离子探针(SHRIMP)或激光等离子体质谱法(LA-ICPMS)直接测量锆石内不同部位20~30μm微区的U-Pb年龄,研究微区内痕量元素的分布,以期更深入的研究这些矿物中所包含的地质年龄和地球化学的信息。但是,由于这些分析方法所需要的试样必须是厚样品,很难进行透射光下的显微镜观察,无法获得矿物颗粒内部的有用信息。事实上,由于这些矿物所经历的地质历史较长,各种地质作用都有可能在其结构中留下特定的痕迹,因此,观察、了解这些矿物内部不同部位的微区成分和结构变化特点对于矿物的发生、发展史的追溯及至年龄测量微区的选择有着非常重要的意义。以阴极发光技术和电子探针的多种分析手段对锆石矿物进行综合研究,为解决这一问题提供了最佳的途径,受到国内外的注目,这是微束分析技术中值得重视的一项研究。

    阴极发光的发生是由于物质中有杂质元素的存在或晶体结构中如位错、空位和偏离化学计量比、结晶体中的无序、晶格破坏(如α衰变)等缺陷的存在而引起。锆石等矿物中常含有多种杂质元素和其他一些结构缺陷,因而通常具有较好的阴极发光。由于阴极发光的差异取决于矿物中的痕量元素的种类及含量,而痕量元素的地球化学特点恰恰表现在对地质环境变化的灵敏性上。因此,换句话说,阴极发光图像可以灵敏地反映矿物中痕量元素的变化特点,进而反映地质环境的变化。通过阴极发光图像的分析研究,在多数情况下可以初步了解锆石等矿物的发生、发展史。此外,由于在锆石等矿物的阴极发光图像上可以见到环带等使用其他方法不易见到的一些现象,当它同电子探针等其他传统分析方法相结合,并使用同位素和微区化学成分研究时,就能揭示出锆石在地质历史中的结晶过程或重结晶过程中的温度改变,冷却速率、流体或熔融物析出的细节,以及溶解和重熔等现象,为了解和研究锆石的发生、发展史及其母岩的形成演化历史乃至大地构造单元岩浆活动、变质作用和构造演化等地质问题提供极为有用的丰富的信息。锆石成为一个可以“阅读”的名副其实的地质历史的“存储器”。

    在电子探针下研究阴极发光的优势是不仅具有较高的分辨率,有可能从小到1μm2的区域上进行锆石及其各种包体的观察和光谱测量,还能在理想的条件下,分析主量元素和低至μg/g级的杂质元素的含量,以分析其发光的可能原因。同时还可以把阴极发光的图像观察与透射光或反射光图像观察、背散射电子图像观察相结合,这不仅有助于阴极发光现象的解释和应用,还可以获得更多有关晶体的发生和生长的历史的信息。在对锆石进行测年分析前,这些研究可以为正确选择测年的方法,特别是在锆石的SHRIMP或LA-ICP-MS微区测年中选择合适的测年位置提供必要的帮助和指导;在获得同位素年龄数据后,也需要用这些研究所获得的认识来对年龄结果进行合理的解释。

    以下结合几个分析实例说明方法的主要特点。

    初步分析认为,图89.30中的锆石自形程度较好且具有规则的韵律生长环带,是一颗典型的岩浆结晶锆石;图89.31中的锆石的生长应该至少具有两个期次,其内核为保存完好的岩浆结晶锆石,外部具浑圆形,可能是后期变质增生的产物;图89.32是产自大别山榴辉岩中的锆石,其内核锆石的内部结构已被构造成面团状,外环部分可能是超高压变质作用的新生锆石。

    图89.30 锆石的阴极发光图像和背散射图像

    图89.31 锆石的阴极发光图像和背散射图像

    图89.32 锆石的阴极发光图像和背散射图像

    综上所述,可以为锆石的电子探针综合分析作如下结论:

    从图89.30、图89.31、图89.32的几个电子探针下锆石的阴极发光(CL)图像和背散射电子(BSE)图像中我们可以看到,阴极发光图像的确能揭示出用其他方法很难获得的锆石内部的结构特点,较好地揭示锆石生长的多期次性,以使我们通过追溯锆石的成因历史来确定地质事件的发展历史。

    由于电子探针中对平均原子序数灵敏度极高的背散射电子成分(COMP)图像(即BSE图像),可以提供锆石的某些成分信息;而且在许多情况下,尤其是当某些锆石的阴极发光强度较弱时,背散射电子成分图像有可能比其阴极发光图像能更清楚地看到其内部结构的变化,并且其空间分辨率通常可比阴极发光图像好一个数量级,锆石中的裂隙和包体在背散射图像上也能更清楚地反映出来(如图89.30右、图89.31右、图89.32右),因此,背散射电子图像也是锆石观测研究不可缺少的。通常,需要把两种图像结合起来进行研究,才能更好地揭示锆石的内部结构。

    电子探针中的二次电子(SE)图像和背散射电子平面(TOPO)图像可以提供锆石表面的形态,包括表面磨光度、磨坑、裂缝、残余磨料等,这对于选择理想的测年分析区域是极为有用的。特别是在如何准确找到一个U-Th-Pb封闭区,避开因铅丢失而带来的测量误差方面有其独特的意义。此外,电子探针中的X射线图像还可以形象地观测锆石内部的元素分布特点。

    电子探针常规的化学成分分析技术,包括X射线能谱定量分析技术等,可以方便快速地分析鉴定锆石中各种类型的包体及其成分特征,这些包体的不同组合和成分特征,正是探讨锆石成因的重要依据。如在对大别山西部河南罗山熊店的榴辉岩中锆石的研究中,发现锆石中含有许多金红石、硬玉、绿辉石、石榴子石、云母、石英、磷灰石等包体,结合阴极发光图像、背散射电子图像及SHRIMP测年分析,进一步证实了大别山加里东期的榴辉岩的存在,且其中锆石在300Ma左右又经历了一次后期的热液改造作用。

    本方法具有电子探针分析的许多优点,如微区微量、简便快速、可同时获得多种信息、不损坏样品且费用较低等,阴极发光技术和电子探针分析的结合使这种方法具有得天独厚的优势,是一个分析研究锆石等矿物的内部结构、微区成分分布特点及其成因的最佳方法。这对于我国当前正在开展之中的锆石SHRIMP微区测年分析研究和许多重大的地质年代学问题的深入研究,将具有不可估量的重大意义。

    本方法不仅适用于锆石,还将可以适用于独居石、磷钇矿、磷灰石、褐帘石、钍石和沥青铀矿等富含Th、U的测年矿物。由于这种方法能够提供上述如此丰富的信息,若能得到推广应用,必将解决更广泛的地质问题。

    本章讨论了电子探针分析技术中最基本的问题。实际应用中还有一些至关重要的问题,如试样制备、标样选择与使用,试样的预观察等,读者可参考其他有关资料。

    参考文献

    电子探针定量分析方法通则 (GB/T 15074—2008) [S].2008.北京: 中国标准出版社

    电子探针和扫描电镜 X 射线能谱定量分析通则 (GB/T 17359—1998) [S].1998.北京: 中国标准出版社

    硅酸盐矿物的电子探针定量分析方法 (GB/T 15617—2002) [S].2002.北京: 中国标准出版社

    矿物岩石的电子探针分析试样的制备方法 (GB/T 17366—1998) [S].1998.北京: 中国标准出版社

    张照志,赵磊,孟庆祝,等 .2001.电子探针化学测年技术及其在地学中的应用 .现代地质,15 (1) :69-73

    中国标准出版社第二编辑室 .2009.微束分析国家标准汇编 [GB/T 4930—1993 电子探针分析标准试样通用技术条件 (代替 GB 4930—85) ].北京: 中国标准出版社

    周剑雄,杨明明 .1996a.微区痕量分析及其应用 .国外矿床地质,2: 77 -107

    周剑雄,陈克樵 .1996b.锆石 Th-U-Pb 等时年龄的电子探针测定方法的研究简介 [J].国外矿床地质,2: 120 -122

    周剑雄 .1980.微区分析概论 .北京: 科学出版社

    周剑雄 .1996.微束分析标准与标准化 .国外矿床地质,第二期

    周剑雄 .2006.扫描电镜测长问题的讨论 (论文集) .成都: 电子科技大学出版社

    周剑雄 .2008.锆石阴极发光的电子探针研究 (论文集) .成都: 电子科技大学出版社

    周剑雄等 .1986.电子探针分析 .北京: 地质出版社

    Montel J M,Foret S,Veschambre M,Nicollet C and Provost A.1996.Electron microprobe dating of monazite.Chem.Geol.,131: 37-53

    Suzuki K and Adachi M.1991.The chemical Th – U – total Pb isochron ages of zircon and monazite from the Gray Granite of the Hida terrene,Japan.J.Earth Sci.,Nagoya Univ.,38: 11-37

    Williams M,Jercinovic M and Terry M.1999.Age mapping and dating of monazite on the electronmicroprobe: Deconvoluting multistage tectonic histories.Geology,27: 1023-1026

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    本章编写人: 周剑雄 (中国地质科学院矿产资源研究所) 。

    以上就是关于扫描电镜mapping相关问题的回答。希望能帮到你,如有更多相关问题,您也可以联系我们的客服进行咨询,客服也会为您讲解更多精彩的知识和内容。


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