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doc 材料现代测试分析方法的应用现状与发展趋势-吴洁2 ㊣ 精品文档 值得下载

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《材料现代测试分析方法的应用现状与发展趋势-吴洁2》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....只能无破坏地测表面应力,若测深层应力,也需破坏试样当被测工件不能给出明锐的衍射线时,测量精确度不高。能给出明锐衍射峰的试样,其测量误差约为试样晶粒尺寸太大或太小时,测量精度不高大型零件不材料分析大作业能测试运动状态中的瞬时应力测试也有困难。粉末照相法照相法以光源发出的特征射线照射多晶样品,并用底片记录衍射花样。根据样品与底片的相对位置,照相法可以分为德拜法聚焦法和针孔法,其中德拜法应用最为普遍。德拜法以束准直的特征射线照射到小块粉末样品上,用卷成圆柱状并与样品同轴安装的窄条底片记录衍射信息,获得的衍射花样是些衍射弧。此方法的优点为所用试样量少毫克即可包含了试样产生的全部反射线装置和技术比较简单。聚焦法的底片与样品处于同圆周上,以具有较大发散度的单色射线照射样品上较大区域。由于同圆周上的同弧圆周角相等,使得多晶样品中的等同晶面的衍射线在底片上聚焦成点或条线......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....当样品受到频率连续变化的红外光照射时,分子吸收了些频率的辐射,并由其振动或转动运动引起偶极矩的净变化产生分子振动和转动能级从基态到激发态的跃迁,使相应于这些吸收区域的透射光强度减弱,记录红外光的百分透射比与波数或波长关系曲线,就得到红外光谱。拉曼光谱分析原理光照射到物质上发生弹性散射和非弹性散射弹性散射的散射光是与激发光波长相同的成分。非弹性散射的散射光有比激发光波长长的和短的成分。统称为拉曼效应。当用波长比试样粒径小得多的单色光照射气体液体或透明试样时,大部分的光会按原来的方向透射,而小部分则按不同的角度散射开来,产生散射光。在垂直方向观察时,除了与原入射光有相同频率的瑞利散射外,还有系列对称分布着若干条很弱的与入射光频率发生位移的拉曼谱线,这种现象称为拉曼效应。由于拉曼谱线的数目,位移的大小,谱线的长度直接与试样分子振动或转动能级有关。因此,与红外吸收光谱类似,对拉曼光谱的研究......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....根据这原理可从混合物的衍射花样中将各物相确定。若事先做出大量标准单相物质的衍射图样则物相分析就变成了将待测样图样和标准图样进行对照的过程实际工作中经常遇到的就是这过程。物相定性分析的目的是确定材料中的物相组成采用未知材料衍射图谱与标准物质衍射图谱相比较的办法。如果二者衍射图谱相同即可确定二者为同物相。如果材料为多相混合试样时衍射线条谱多谱线可能发生重叠,这时就需要根据强度分解组合衍射图谱来确定。定量分析物相定量分析就是确定材料中各组成相的相含量。常用的定量分析方法有外标法内标法值法及参比强度法等。物相定量分析的依据是待测相的射线衍射强度与该相在试样中的含量成正比与多相混合试样的质量吸收系数成正比。残余应力的测定射线残余应力测定方法也是种间接方法,它是根据衍射线条的角变化或衍射条形状或强度的变化来测定材料表层微小区域的应力......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....如同构型法傅里叶差值法和尝试法等。对于较为复杂的晶体结构,人工尝试往往受到主观因素和计算量大的限制,存在着可行的模型被忽略的可能性。目前计算机技术在材料相关系晶体结构研究和新材料探索中的应用越来越广泛,其中计算机模拟法是对待测的晶体结构,先给定个随机的模型,根据设定的判据,指导计算机沿正确的方向寻找结构中的原子位置,以获得初略结构,继而可采用差值傅里叶合成和立特沃尔德法修正结构。以衍射强度剩差最小为判据的蒙特卡谱是最常用的工具。在表面吸附催化金属的氧化和腐蚀半导体电极钝化薄膜材料等方面都有应用。化合物结构签定射线光电子能谱法对于内壳层电子结合能化学位移的精确测量,能提供化学键和电荷分布方面的信息。随着电子能谱仪器制造技术的发展以及对分析技术的要求,近年来迅速发展起来的高灵敏度单色化小面积或小束斑和成像备受关注......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....振动频率与原子间键能呈正相关,与质量呈负相关,此时为基频吸收。实际分子中有原子间相互作用的影响及转动的影响使得吸收谱带变宽位移。相同的化学键或基团在不同的分子构型中,他们的振动频率改变不大,这频率称为键或基团的特征振动频率,其吸收谱带称为特征吸收谱带。连续波长的红外线经试样后,由于物质的分子对红外线的选择性吸收,在原来连续谱带上些波长的红外线强度降低,得到红外吸收光谱图。红外光谱吸收峰与分子及分子中各基团的不同的振动形式相对应,从吸收峰的位置和强度,可得到此种分子的定性及定量的数据,就可以确定分子中不同的键或基团,确定其分子结构。红外线光谱分析的应用现状及发展趋势随着计算机科学的迅速发展,以及化学计量学方法在解决光谱信息提取和消除背景干扰方面取得的良好效果,红外线光谱法的应用已经逐渐完善。数字化光谱仪器与化学计量学方法的结合标志着现代近红外光谱技术的形成......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....测量信号的数字化和分析过程的绿色化使该技术具有典型的时代特征。由于近红外光在常规光纤中有良好的传输特性,使近红外光谱技术在实时在线分析领域中得到非常全面的应用,并且还具有很大的发展前景。但是就金属材料来看,目前对纳米金属氧化物的红外光谱研究仍然相对较少,且数据比较分散,规律上尚未形成统的结论。所以,下步的目标除了继续发展红外光谱法的传统应用外,还需不断拓宽红外光谱法的应用范围,并进步探求纳米金属氧化物红外光谱变化的本质原因,进而给出理论上定量的解释。另外,红外光谱的模拟还需不断完善,为纳米金属氧化物材料的研究和应用提供强有力的工具。材料分析大作业拉曼光谱分析分子的振动能量比转动能量大,当发生振动能级跃迁时,不可避免地伴随有转动能级的跃迁,所以无法测量纯粹的振动光谱,而只能得到分子的振动转动光谱,这种光谱称为红外吸收光谱......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....现在已成为晶体结构分析等工作的主要方法。射线衍射方法的最新进展确定个晶态材料晶体结构最有力的手段是进行单晶射线衍射,通常要求单晶的粒径在之间,但是合乎单晶结构分析用的单晶有时难以获得,且材料分析大作业所发现的新材料通常是先获得多晶样品,因此,仅仅依靠单晶衍射进行结构测定显然不能适应新材料研究快速发展的状况为加速研究工作的进展,以及对复合材料和纳米材料等的结构研究,都只能在多晶材料下进行研究和测定其晶体结构,因此,射线粉末衍射法在表征物质的晶体结构,提供结构信息方面具有极其重要的意义和实际应用价值近年来,利用粉末衍射数据测定未知结构的方法获得了很大的成功,这种方法的关键在于正确地对粉末衍射图谱进行分峰,确定相应于每个面指数的衍射强度......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....是常规分析的扩展。单色化可提供高能量分辨率,高信背比,选定分析微区目前可达约内信号。成像提供指定分析区域内元素及其化合态分布的信息图像。虽然这些微区分析功能目前在空间分辨率仅能达到微米级别,远不及显微的分辨率,但由于分析的突出的优点以及性能的不断改善。这些功能已广泛应用于材料薄膜催化剂微电子等领域的微分析中,扩充了的应用。这三个新功能被认为是光电子能谱仪未来发展的方向。其中单色化你能准确有效地分析选定微区内元素和化合态,具有很高的灵敏度和能量分辨率。配合离子刻蚀还能准确可靠快速进行深度剖析。小面积可分析小范围内的样品,适合微区分析选点分析线性扫描分析,具有较高的空间分辨率。加中和器可测定绝缘体材料,对样品损伤小。成像速度快,信噪比高,目前空间分辨率可达。材料分析大作业光谱分析方法红外线光谱分析红外线光谱分析原理把分子中每个振动频率归属于分子中定的键或基团......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....分辨率是德拜法的两倍,但在小范围衍射线条较少且宽,不适于分析未知样品。针孔法用三个针孔准直的单色射线为光源,照射到平板样品上。根据底片不同的位置针孔法又分为穿透针孔法和背射针孔法。针孔法得到的衍射花样是衍射线的整个圆环,适于研究晶粒大小晶体完整性宏观残余应力及多晶试样中的择优取向等。但这种方法只能记录很少的几个衍射环,不适于其它应用。射线衍射仪射线衍射仪以布拉格实验装置为原型,融合了机械与电子技术等多方面的成果。衍射仪由射线发生器射线测角仪辐射探测器和辐射探测电路个基本部分组成,是以特征射线照射多晶体样品,并以辐射探测器记录衍射信息的衍射实验装置。现代射线衍射仪还配有控制操作和运行软件的计算机系统。射线衍射仪的成像原理与聚集法相同,但记录方式及相应获得的衍射花样不同。衍射仪采用具有定发散度的入射线,也用同圆周上的同弧圆周角相等的原理聚焦,不同的是其聚焦圆半径随的变化而变化......”

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