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A、(364)B、(234)C、(213)D、(468)
4.立方晶系中,指数相同的晶面和晶向(B)
A、相互平行B、相互垂直C、成一定角度范围D、无必然联系
5.晶面指数(111)与晶向指数(111)的关系是(C)。
A.垂直;
B.平行;
C.不一定。
A)
、参加衍射晶粒数目对衍射强度的影响、试样形状对衍射强度的影响
B)
A.X射线透射学;
B.X射线衍射学;
C.X射线光谱学;
D.其它
1、对于简单点阵结构的晶体,系统消光的条件是(A)
A、不存在系统消光B、h+k为奇数C、h+k+l为奇数D、h、k、I为异性数
2、立方晶系{100}晶面的多重性因子为(D)
A、2B、3C、4D、6
3、洛伦兹因子中,第一几何因子反映的是(
A、晶粒大小对衍射强度的影响B
C衍射线位置对衍射强度的影响D
4、洛伦兹因子中,第二几何因子反映的是(
5、洛伦兹因子中,第三几何因子反映的是(
C衍射线位置对衍射强度的影响D6、对于底心斜方晶体,产生系统消光的晶面有
A、112B、113C、101D、111
7、对于面心立方晶体,产生系统消光的晶面有(C)
A、200B、220C、112D、111
8、热振动对x-ray衍射的影响中不正确的是(E)
A、温度升高引起晶胞膨胀B、使衍射线强度减小C、产生热漫散射D、改变布拉
格角E、热振动在高衍射角所降低的衍射强度较低角下小
9、将等同晶面个数对衍射强度的影响因子称为(C)
A、结构因子B、角因子C、多重性因子D、吸收因子
四、
A.30度;
B.60度;
C.90度。
C.选用大的衍射角;
D•选用
2、不利于提高德拜相机的分辨率的是(D)。
A.采用大的相机半径;
B.采用X射线较长的波长;
面间距较大的衍射面。
3、德拜法中有利于提高测量精度的底片安装方法是(C)
A、正装法B、反装法C、偏装法D、以上均可
4、样品台和测角仪机械连动时,计数器与试样的转速关系是(B)
A1:
1B、2:
1C、1:
2D、没有确定比例
5、关于相机分辨率的影响因素叙述错误的是(C)
A、相机半径越大,分辨率越高B、B角越大,分辨率越高
C、X射线波长越小,分辨率越高D、晶面间距越大,分辨率越低
6、粉末照相法所用的试样形状为(C)
A、块状B、分散C、圆柱形D、任意形状
7、低角的弧线接近中心孔,高角线靠近端部的底片安装方法为(A)
A、正装法B、反装法C、偏装法D、任意安装都可
8、以气体电离为基础制造的计数器是(D)
A、正比计数器B、盖革计数器C、闪烁计数器D、A和B
9、利用X射线激发某种物质会产生可见的荧光,而且荧光的多少与X射线强度成正比的特性而制造的计数器为(C)
A、正比计数器B、盖革计数器C、闪烁计数器D、锂漂移硅检测器
五、
1、测定钢中的奥氏体含量,若采用定量X射线物相分析,常用方法是(C)。
A.外标法;
B.内标法;
C.直接比较法;
D.K值法。
2、X射线物相定性分析时,若已知材料的物相可以查(C)进行核对。
A.哈氏无机数值索引;
B.芬克无机数值索引;
C.戴维无机字母索引;
D.A或B。
3、PDF卡片中,数据最可靠的用(B)表示
A、iB、★C、OD、C
4、PDF卡片中,数据可靠程度最低的用(C)表示
5、将所需物相的纯物质另外单独标定,然后与多项混合物中待测相的相应衍射线强度相比较而进行的定量分析方法称为(A)
A、外标法B、内标法C、直接比较法D、K值法
6、在待测试样中掺入一定含量的标准物质,把试样中待测相的某根衍射线条强度与掺入试样中含量已知的标准物质的某根衍射线条相比较,从而获得待测相含量的定量分析方法称为
九、
1、透射电子显微镜中可以消除的像差是(B)。
A.球差;
B.像散;
C.色差。
2、由于电磁透镜中心区域和边缘区域对电子折射能力不同而造成的像差称为(A)
A、球差B、像散C、色差D、背散
3、由于透镜磁场非旋转对称而引起的像差称为(B)
4、由于入射电子波长的非单一性造成的像差称为(C)
5、制造出世界上第一台透射电子显微镜的是(B)
A、德布罗意B、鲁斯卡C、德拜D、布拉格十、
10、为了减小物镜的球差,往往在物镜的背焦面上安放一个(B)
A、第二聚光镜光阑B、物镜光阑C、选区光阑D、索拉光阑
11、若H-800电镜的最高分辨率是0.5nm,那么这台电镜的有效放大倍数是(C)。
A.1000;
B.10000;
C.40000;
D.600000。
十二、
1、单晶体电子衍射花样是(A)。
A.规则的平行四边形斑点;
B.同心圆环;
C.晕环;
D.不规则斑点。
2、薄片状晶体的倒易点形状是(C)。
A.尺寸很小的倒易点;
B.尺寸很大的球;
C.有一定长度的倒易杆;
D.倒易圆盘。
3、当偏离矢量S<
0时,倒易点是在厄瓦尔德球的(A)。
A.球面外;
B.球面上;
C.球面内;
D.B+C。
4、能帮助消除180o不唯一性的复杂衍射花样是(A)。
A.高阶劳厄斑;
B.超结构斑点;
C.二次衍射斑;
D.孪晶斑点。
5、菊池线可以帮助(D)。
A.估计样品的厚度;
B.确定180o不唯一性;
C.鉴别有序固溶体;
D.精确测定晶体取向。
6、如果单晶体衍射花样是正六边形,那么晶体结构是(D)。
A.六方结构;
B.立方结构;
C.四方结构;
D.A或B。
7、有一倒易矢量为g2a2bc,与它对应的正空间晶面是(C)。
A.(210);
B.(220);
C.(221);
D.(110);
。
十三、
1、将某一衍射斑点移到荧光屏中心并用物镜光栏套住该衍射斑点成像,这是(C)。
A.明场像;
B.暗场像;
C.中心暗场像;
D.弱束暗场像。
2、当t=5s/2时,衍射强度为(D)。
A.lg=0;
B.lg<
0;
C.lg>
D.Ig=lmax。
3、已知一位错线在选择操作反射g1=(110)和g2=(111)时,位错不可见,那么它的布氏矢量是(B)°
A.b=(0-10);
B.b=(1-10);
C.b=(0-11);
D.b=(010)°
4、当第二相粒子与基体呈共格关系时,此时的成像衬度是(C)°
A.质厚衬度;
B.衍衬衬度;
C.应变场衬度;
D.相位衬度。
5、当第二相粒子与基体呈共格关系时,此时所看到的粒子大小(B)。
A.小于真实粒子大小;
B.是应变场大小;
C.与真实粒子一样大小;
D.远远大于真实粒子。
6、中心暗场像的成像操作方法是(C)°
A.以物镜光栏套住透射斑;
B.以物镜光栏套住衍射斑;
C.将衍射斑移至中心并以物镜光
栏套住透射斑。
十四、
1、仅仅反映固体样品表面形貌信息的物理信号是(B)。
A.背散射电子;
B.二次电子;
C.吸收电子;
D.透射电子。
2、在扫描电子显微镜中,下列二次电子像衬度最亮的区域是(B)。
A.和电子束垂直的表面;
B.和电子束成30o的表面;
C.和电子束成45o的表面;
D.和电
子束成60o的表面。
3、可以探测表面1nm层厚的样品成分信息的物理信号是(D)°
B.吸收电子;
C.特征X射线;
D.俄歇电子。
十五、
1、扫描电子显微镜配备的成分分析附件中最常见的仪器是(B)。
A.波谱仪;
B.能谱仪;
C.俄歇电子谱仪;
D.特征电子能量损失谱。
2、波谱仪与能谱仪相比,能谱仪最大的优点是(A)。
A.快速高效;
B.精度高;
C.没有机械传动部件;
D.价格便宜。
3、要分析基体中碳含量,一般应选用(A)电子探针仪,
A.波谱仪型B、能谱仪型
填空:
1.当X射线管电压超过临界电压就可以产生连续X射线和标识X射线。
2.当X射线管电压低于临界电压仅产生连X射线;
当X射线管电压超过临界电压就可以
产生连续X射线和特征X射线。
3.特征X射线的产生过程中,若K层产生空位,由L层和M层电子向K层跃迁产生的K系特征辐射按顺序称Ka射线和kb射线。
4.X射线的本质既具有波动性也具有粒子性,具有波粒二象
性。
5.短波长的X射线称硬X射线,常用于金属部件的无损探伤;
长波长的X射线称
软X射线,常用于医学透视上。
6.连续谱短波限只与管电压有关。
7.特征X射线谱的频率或波长只取决于阳极靶物质的原子能级结构。
1.本质上说,X射线的衍射是由大量原子参与的一种散射现象。
3.粉末法中晶体为多晶体,不变化,变化。
4.平面底片照相法可以分为透射和背射两种方法。
5.平面底片照相方法适用于研究晶粒大小、择优取向以及点阵常数精确测定方面。
1原子序数Z越小,非相干散射越强。
2、结构因子与晶胞的形状和大小无关。
3、热振动给X射线的衍射带来许多影响有:
温度升高引起晶胞膨胀、衍射线强度减小、产生向各个方向散射的非相干散射。
4、衍射强度公式不适用于存在织构组织。
5、结构因子=0时,没有衍射我们称系统消光或结构消光。
对于有序固溶体,原本消光的地方会出现弱衍射。
6、影响衍射强度的因素除结构因子外还有角因子,多重性因子,吸收因子,温度因子。
1.在一定的情况下,0^90度,△sin0^_0;
所以精确测定点阵常数应选
择高角度衍射线。
:
正装法,反装法和偏装法三种。
德拜-谢乐法、聚焦照相法和针孔法。
57.3mm和114.6mm。
测量0角时,底片上每毫米对应
衍射仪的核心是测角仪圆,它由辐射源、试样台和探测器共同组成。
可以用作X射线探测器的有正比计数器、盖革计数器和闪烁计数器等。
影响衍射仪实验结果的参数有狭缝光阑、时间常数和扫面速度等。
1、X射线物相分析包括定性分析和定量分析,而定性分析更常用更广泛。
2、X射线物相定量分析方法有外标法、内标法、直接比较法等。
3、定量分析的基本任务是确定混合物中各相的相对含量。
4、内标法仅限于粉末试样。
1、电磁透镜的像差包括球差、像散和色差。
2、透射电子显微镜的分辨率主要受衍射效应禾口球面像差两因素影响。
3、透射电子显微镜中用磁场来使电子聚焦成像的装置是电磁透镜。
4、像差分为两类,即几何像差和色差。
十、
1、TEM中的透镜有两种,分别是静电透镜和电磁透镜。
2、TEM中的三个可动光栏分别是聚光镜光栏位于第二聚光镜焦点上,物镜光栏位于物镜的
背焦面上,选区光栏位于物镜的像平面上。
3、TEM成像系统由物镜、中间镜和投影镜组成。
4、透射电镜主要由电子光学系统,电源与控制系统和真空系统三部分组成。
5、透射电镜的电子光学系统分为三部分,即照明系统、成像系统和观察记录系统
1、限制复型样品的分辨率的主要因素是复型材料的粒子尺寸大小。
2、今天复型技术主要应用于萃取复型来揭取第二相微小颗粒进行分析。
3、质厚衬度是建立在非晶体样品中原子对入射电子的散射和透射电子显微镜小孔径角
成坐基础上的成像原理,是解释非晶态样品电子显微图像衬度的理论依据。
4^末样品制备方法有胶粉混合法和支持膜分散粉末法。
5、透射电镜的复型技术主要有一级复型、二级复型和萃取复型三种方法。
1电子衍射和X射线衍射的不同之处在于入射波长不同、试样尺寸形状不同,以及样品对
电子和X射线的散射能力不同。
2、电子衍射产生的复杂衍射花样是高阶劳厄斑、超结构斑点、二次衍射、孪晶斑点和菊池
花样。
3、偏离矢量S的最大值对应倒易杆的长度,它反映的是B角偏离布拉格方程的程度。
4、单晶体衍射花样标定中最重要的一步是确定晶体结构。
5、二次衍射可以使密排六方、金刚石结构的花样中在本该消光的位置产生衍射花样,但体
心立方和面心立方结构的花样中不会产生多余衍射。
6、倒易矢量的方向是对应正空间晶面的法线;
倒易矢量的长度等于对应晶面间距的倒
辽。
7、只要倒易阵点落在厄瓦尔德球面上,就表示该晶面满足布拉格条件,能产生衍射。
十三、
1、运动学理论的两个基本假设是双光束近似和柱体近似。
2、对于理想晶体,当样品厚度或偏离矢量连续改变时衬度像中会出现等厚消光条纹或等倾消光条纹。
3、对于缺陷晶体,缺陷衬度是由缺陷引起的位移矢量导致衍射波振幅增加了一个附
加位相角,但是若附加的位相角a=2n的整数倍时,缺陷也不产生衬度。
4、一般情况下,孪晶与层错的衬度像都是平行直线,但孪晶的平行线间距不等,
而层错的平行线是等间距的。
5、实际的位错线在位错线像的一侧,其宽度也大大小于位错线像的宽度,这是因为位
错线像的宽度是应变场宽度。
1、电子束与固体样品相互作用可以产生
背散射电子、二次电子、透射电子、特征X射线、俄歇电子、吸收电子等物理信号。
2、扫描电子显微镜的放大倍数是阴极射线电子束在荧光屏上的扫描宽度与电子枪电
样品表面的扫描宽度的比值。
在衬度像上颗粒、凸起的棱角是亮衬度,而裂纹、凹坑则是
暗衬度。
3、分辨率最高的物理信号是俄歇电子或二次电子为_5_nm,分辨率最低的物理信号是特
征X身寸线为100nm以上。
4、扫描电镜的分辨率是指二次电子信号成像时的分辨率
5、扫描电子显微镜可以替代金相显微镜进行材料金相观察,也可以对断口进行分析观察。
6、扫描电子显微镜常用的信号是二次电子和背散射电子。
7、扫描电子显微镜是电子光学系统,信号收集处理、图像显示和记录系统,真空系统三个
基本部分组成。
8电子光学系统包括电子枪、电磁透镜、扫描线圈和样品
1、电子探针的功能主要是进行微区成分分析。
X射线特征能量的谱仪叫做能量分散谱仪。
~的分析方法有定性分析和定量分析。
其中定性分析包括定点分析、线分析、面
分析。
~、电子探针包括能谱仪和波谱仪两种仪器。
判断题:
1•激发限与吸收限是一回事,只是从不同角度看问题。
(V)
2.经滤波后的X射线是相对的单色光。
(V)
3.产生特征X射线的前提是原子内层电子被打出核外,原子处于激发状态。
4.选择滤波片只要根据吸收曲线选择材料,而不需要考虑厚度。
(X)
1.X射线衍射与光的反射一样,只要满足入射角等于反射角就行。
2.干涉晶面与实际晶面的区别在于:
干涉晶面是虚拟的,指数间存在公约数n。
(V)
3.布拉格方程只涉及X射线衍射方向,不能反映衍射强度。
三、
1、衍射方向在X射线波长一定的情况下取决与晶面间距(V)
2、在一个晶面族中,等同晶面越多,参加衍射的概率就越大(V)
3、X射线衍射线的峰宽可以反映出许多晶体信息,峰越宽说明晶粒越大(X)
4、原子的热振动可使X射线衍射强度增大(X)
5、温度一定时,衍射角越大,温度因子越小,衍射强度随之减小(V)
6、布拉格方程只涉及X射线衍射方向,不能反映衍射强度(V)
7、衍射角一定时,温度越高,温度因子越小,衍射强度随之减小(V
8、原子的热振动会产生各个方向散射的相干散射(X)
1、大直径德拜相机可以提高衍射线接受分辨率,缩短曝光时间。
2、在衍射仪法中,衍射几何包括二个圆。
一个是测角仪圆,另一个是辐射源、探测器与试
样三者还必须位于同一聚焦圆。
3、德拜法比衍射仪法测量衍射强度更精确。
4、衍射仪法和德拜法一样,对试样粉末的要求是粒度均匀、大小适中,没有应力。
(V)
5、要精确测量点阵常数。
必须首先尽量减少系统误差,其次选高角度B角,最后还要用直
线外推法或柯亨法进行数据处理。
6、粉末照相法所用的粉末试样颗粒越细越好(X
7、德拜相机的底片安装方式中,正装法多用于点阵常数的确定(X)
8、根据不消光晶面的N值比值可以确定晶体结构(V)
9、为了提高德拜相机的分辨率,在条件允许的情况下,应尽量采用波长较长的x-ray源
10、在分析大晶胞的试样时,应尽可能选用波长较长的x-ray源,以便抵偿由于晶胞过大对分辨率的不良影响(V)
11、选择小的接受光阑狭缝宽度,可以提高接受分辨率,但会降低接受强度(V)
1、X射线衍射之所以可以进行物相定性分析,是因为没有两种物相的衍射花样是完全相同的。
2、理论上X射线物相定性分析可以告诉我们被测材料中有哪些物相,而定量分析可以告诉
我们这些物相的含量有多少。
(V
3、各相的衍射线条的强度随着该相在混合物中的相对含量的增加而增强(V)
4、内标法仅限于粉末试样(V
5、哈氏索引和芬克索引均属于数值索引(V)
6、PDF索引中晶面间距数值下脚标的x表示该线条的衍射强度待定(X)
7、PDF卡片的右上角标有★说明数据可靠性高(V)
8、多相物质的衍射花样相互独立,互不干扰(X)
9、物相定性分析时的试样制备,必须将择优取向减至最小(V)
1、TEM的分辨率既受衍射效应影响,也受透镜的像差影响。
2、孔径半角a是影响分辨率的重要因素,TEM中的a角越小越好。
(X)
3、TEM中主要是电磁透镜,由于电磁透镜不存在凹透镜,所以不能象光学显微镜那样通过
凹凸镜的组合设计来减小或消除像差,故TEM中的像差都是不可消除的。
4、TEM的景深和焦长随分辨率厶r0的数值减小而减小;
随孔径半角a的减小而增加;
随放大倍数的提高而减小。
(X)
5、电磁透镜的景深和焦长随分辨率△r0的数值减小而减小;
随孔径半角a的减小而增加(V)
6、光学显微镜的分辨率取决与照明光源的波长,波长越短,分辨率越高(V)
7、波长越短,显微镜的分辨率越高,因此可以采用波长较短的丫射线作为照明光源。
8、用小孔径角成像时可使球差明显减小。
(V)
9、限制电磁透镜分辨率的最主要因素是色差。
10、电磁透镜的景深越大,对聚焦操作越有利。
1、有效放大倍数与仪器可以达到的放大倍数不同,前者取决于仪器分辨率和人眼分辨率,后者仅仅是仪器的制造水平。
2、物镜的分辨率主要决定于极靴的形状和加工精度(V)
3、物镜光阑可以减小像差但不能提高图像的衬度(X)
4、物镜光阑孔越小,被挡去的电子越多,图像的衬度越大(V)
5、物镜光阑能使物镜孔径角减小,能减小像差,得到质量较高的图像(V)
6、物镜光阑是没有磁性的(V)
7、利用电子显微镜进行图像分析时,物镜和样品之间的距离是固定不变的(V)十二、
1、多晶衍射环和粉末德拜衍射花样一样,随着环直径增大,衍射晶面指数也由低到高。
(V)
2、单晶衍射花样中的所有斑点同属于一个晶带。
(X)
3、偏离矢量S=0时,衍射斑点最亮。
这是因为S=0时是精确满足布拉格方程,所以衍射强度最大。
4、对于未知晶体结构,仅凭一张衍射花样是不能确定其晶体结构的。
还要从不同位向拍摄
多幅衍射花样,并根据材料成分、加工历史等或结合其它方法综合判断晶体结构。
5、电子衍射和X射线衍射一样必须严格符合布拉格方程。
6、倒易矢量能唯一地代表对应的正空间晶面。
1、实际电镜样品的厚度很小时,能近似满足衍衬运动学理论的条件,这时运动学理论能很好地解释衬度像。
2、厚样品中存在消光距离Eg,薄样品中则不存在消光距离Eg。
(X)
3、明场像是质厚衬度,暗场像是衍衬衬度。
4、晶体中只要有缺陷,用透射电镜就可以观察到这个缺陷。
5、等厚消光条纹和等倾消光条纹通常是形貌观察中的干扰,应该通过更好的制样来避免它们的出现。
(X)十四、
1、扫描电子显微镜中的物镜与透射电子显微镜的物镜一样。
2、扫描电子显微镜的分辨率主要取决于物理信号而不是衍射效应和球差。
3、扫描电子显微镜的衬度和透射电镜一样取决于质厚衬度和衍射衬度。
4、扫描电子显微镜具有大的景深,所以它可以用来进行断口形貌的分析观察。
十五、1、波谱仪是逐一接收元素的特征波长进行成分分析;
能谱仪是同时接收所有元素的特征X
射线进行成分分析的。
名词解释:
0、系统消光:
因原子在晶体中位置不同或原子种类不同而引起的某些方向上衍射线消失的现象。
1.结构因子:
定量表征原子排布以及原子种类对衍射强度影响规律的参数。
2.Hana
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