温度对表面能影响

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温度对表面能影响相关的耗材

  • 特氟龙耐酸碱高温表面皿PTFE表面皿四氟表面皿
    聚四氟乙烯表面皿聚四氟乙烯(PTFE)表面皿:圆形状,中间稍凹,与蒸发皿相似。用途:1)可以用来做一些蒸发液体的工作,它可以让液体的表面积加大,从而加快蒸发.但是不能像蒸发皿那样加热;2)可以作盖子,盖在蒸发皿或烧杯上,防止灰尘落入蒸发皿或烧杯;3)可以作容器,暂时呈放固体或液体试剂,方便取用;4)可以作承载器,用来承载 pH试纸,使滴在试纸上的酸液或碱液不腐蚀实验台。 品名规格(mm)材质聚四氟乙烯(PTFE)表面皿45PTFE6090 特点:1.外观纯白色;2.耐高低温:可使用温度-200℃~+250℃;3.耐腐蚀:耐强酸、强碱、王水和有机溶剂,且无溶出、吸附和析出现象;4.防污染:金属元素空白值低;5.绝缘性:不受环境及频率的影响,介质损耗小,击穿电压高;6.耐大气老化,耐辐照和较低的渗透性;7.自润滑性:具有塑料中小的摩擦系数;8.表面不粘性:是一种表面能小的固体材料; 9.机械性质较软,具有非常低的表面能; 广泛应用在国防军工、原子能、石油、无线电、电力机械、化学工业等重要部门。聚四氟乙烯(PTFE)系列产品:培养皿、坩埚、试剂瓶、试管、镊子、药匙、烧瓶、烧杯、漏斗、容量瓶、蒸发皿、表面皿、阀门、接头、离心管等。
  • 红外叶表面温度传感器,红外叶表面温度传感器
    红外叶表面温度传感器,红外叶表面温度传感器,试剂,操作,说 明:1、基本参数说明:(在使用本传感器前必须先了解以下参数) 1)RTD温度信号输出: Vt (Td为转换后数字量) 2)RTD环境温度: Ta (单位为℃) 3)红外信号输出电压: Vo (Vd为转换后数字量) 4)红外物体温度: To (单位为℃)2、传感器类型参数: 1)电压型红外叶表面温度传感器: 供电电压范围:5~12V(7~24V供电时需定制,另外功耗将增加4mA) 输出电压信号:0~2.5V 理论测温范围:0~100℃ 平均功耗电流:0.45mA 注意:在此,测温范围与电压信号范围不是线性对应关系! 2)电流型红外叶表面温度传感器: 供电电压范围:7~24V 输出电流信号:0~25mA 理论测温范围:0~100℃ 平均功耗电流:4~25mA 注意:在此,测温范围与电压信号范围不是线性对应关系!红外叶表面温度传感器,红外叶表面温度传感器,试剂,操作,说 明,功能及特点: .具备环境温度信号采集、输出功能; .采用集成性红外热电堆温度传感器; .测量精度较高,重复性、一致性较好; .采用环氧树脂封装,防水抗震性好; .电压输出式传感器具备低功耗特点。4、适用范围: .可广泛用环境、温室、实验室等的红外温度测量。
  • 聚四氟表面皿,特氟龙表面皿
    聚四氟乙烯表面皿聚四氟乙烯(PTFE)表面皿:圆形状,中间稍凹,与蒸发皿相似。用途:1)可以用来做一些蒸发液体的工作的,它可以让液体的表面积加大,从而加快蒸发.但是不能像蒸发皿那样加热;2)可以作盖子,盖在蒸发皿或烧杯上,防止灰尘落入蒸发皿或烧杯;3)可以作容器,暂时呈放固体或液体试剂,方便取用;4)可以作承载器,用来承载 pH试纸,使滴在试纸上的酸液或碱液不腐蚀实验台。 图片中矮的是表面皿,带嘴的是蒸发皿品名规格(mm)材质聚四氟乙烯(PTFE)表面皿45PTFE6090 特点:1.外观纯白色;2.耐高低温性:可使用温度-200℃~+250℃;3.耐腐蚀:耐强酸、强碱、王水和各种有机溶剂,且无溶出、吸附和析出现象;4.防污染:金属元素空白值低;5.绝缘性:不受环境及频率的影响,介质损耗小,击穿电压高;6.耐大气老化,耐辐照和较低的渗透性;7.自润滑性:具有塑料中最小的摩擦系数;8.表面不粘性:是一种表面能最小的固体材料; 9.机械性质较软,具有非常低的表面能;10.无毒害:具有生理惰性。 广泛应用在国防军工、原子能、石油、无线电、电力机械、化学工业等重要部门。聚四氟乙烯(PTFE)系列产品:培养皿、坩埚、试剂瓶、试管、镊子、药匙、烧瓶、烧杯、漏斗、容量瓶、蒸发皿、表面皿、阀门、接头、离心管等。

温度对表面能影响相关的仪器

  • 用来检测船舶等钢材表面在涂装前的表面盐分浓度。钢材在涂装前必须对表面进行清洗。为了防止盐分对金属的腐蚀,涂装前的清洁度是一项非常重要的指标。SSM-21P可以吸附在船舶、桥梁、大型罐体等钢材表面,直接测量盐分浓度,且操作简单。使用SSM-21P,不仅可以提高涂装前表面清洁度的评定可靠性,并且还可以使工作效率大幅提高。特点?以4种模式直接读取表面盐分浓度显示水溶性盐浓度(PSPC对应)显示水溶性盐浓度(依据ISO 8502-9的换算公式)显示氯化钠浓度显示电导率?测定简单将测量池固定于测量对象上,再注入纯水即可测得表面盐分浓度。不需要擦拭测定对象表面、以及抽出溶液等繁琐的操作。?测量池通过磁力固定无需像bresle方法那样使用粘着剂,没有粘性物质残留污染测量表面。?测量池小型质轻,便于携带可选配收纳包、测定组件等,使现场的操作更为简便。 测量方法及步骤?测量方法将测量池固定在测定对象(钢质)上,向测量池中注入定量纯水,使其表面盐分溶解,再测定电导率。根据测量值可计算出可溶性盐分以及氯化钠浓度,显示为表面盐分浓度。?测量步骤①将测量池固定于测定对象上②使用注射器注入10mL纯水③按主机的Start按键以及测量池的搅拌开关④测量结束同时显示及保存测量值⑤测量池搅拌停止技术规格型号SSM-21P测定原理电导率法测定模式①水溶性盐分(对应PSPC)②水溶性盐分(换算为ISO 8502-9)③氯化钠 (NaCl)④电导率测定量程水溶性盐分0~199.9mg/m2, 0~1999mg/m2 (自动切换)氯化钠电导率0~199.9μs/cm, 0~1999μs/cm (自动切换)温度0~50℃ (显示范围:0~99.9℃)温度补偿范围ATC(自动温度补偿): 0~50℃基准换算温度: 25℃温度系数2.0%/℃ (固定)数据储存300数据(测量时间、测量值、温度)测量时间1分钟、3分钟、连续电极常数根据测量池自动设置(也可手动输入)测量温度范围0~40℃电源2xAA型碱性干电池外形尺寸187.5(长)x 37.5(高)x 75(宽) mm重量约310g (含电池) 测量池技术规格标准附属品型号ELC-006搅拌功能马达驱动测量池ELC-006电导率测试用C液100mL电极材质SUS316电缆长度1m注射器(附带注射管)吊带测量面积1250mm2搅拌电源1x9V干电池(6F22)2节AA型碱性电池专用螺丝刀使用液量10mL重量约680g(含电池)1节6F22型干电池使用说明书
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  • 2022年2月,安东帕自豪地发布最新一代比表面和孔径分析仪 Nova系列。 Nova x00系列是一系列全自动多通道静态体积法气体吸附仪,包含四个型号可供选择。可进行不同吸附质在不同温度下,相对压力范围从1x10-4至0.5或者0.999的等温线的测定,从而计算得到材料的比表面积、孔径分布和孔容的信息。 最新Nova 对硬件和软件作了全面升级。仅需 20 分钟即可对 4 个样品完成 5点 BET 表面积分析,并在 8 小时内完成 4 个完整的等温线。并且能够在分析过程中同时对下一批次4 个样品进行脱气处理。 这个系列包含多个内置样品脱气站,可以通过主机单独操作或者通过电脑连接软件,用软件实现仪器控制、数据读取和数据计算。 专属软件含有不少于20个基于ASTM,USP,DIN ,ISO标准方法的分析文件,能使用一系列的功能,包含定压力点方法,定投气量以及智能投气模式(参考先前的吸附量进行投气),和基于设定的相邻压力点之间吸附量的差值自动加点的模式来定制快速投气方法。并包含不少于25种DFT模型,包含NLDFT和QSDFT,可以准确计算不同吸附质、不同温度下的具有不同几何形状的孔(狭缝形、柱形、球形以及混合孔型等)的碳材料、沸石和硅基类材料的孔径分布。最新功能还包括多种气体吸附、气体吸附和压汞孔径分布合并功能。 1) 分析能力项目基本参数比表面积模型:BET,Langmuir,t-plot, BJH/DH,DR, DFT比表面积下限: 0.01㎡/g绝对表面积下限: 0.5㎡比表面积重现性:2%等温线相对压力范围 (P/P0 )范围 : 1x10-4 to 0.5 或0.999 压力传感器精确度: ± 0.1% (全量程)相对压力分辨率 :1.5 x 10-7 P/P0绝对压力分辨率 :1.2 x 10-4 torr孔径分布模型NLDFT, QSDFT, BJH/DH,MP method,DA,Monte Carlo孔径分布范围:0.35-500 nm(直径)(0.35-1.1 nm ,CO2 273K)孔体积模型:α-s, t-plot, BJH/DH, DFT, DR最小孔体积:1.2X 10-8 cm3 2) 性能指标NOVA 800测量原理真空容量法分析气体N2、Ar、CO2和其他非腐蚀性气体分析站4独立 P0 站是相对压力范围(P/P0)10-4 至 0.999压力测量准确度0.1 %(全量程)*压力分辨率绝对 : 1.2 x 10-4 Torr相对 : 1.5 × 10-7 p/p0比表面积下限0.01 m2/g绝对表面积下限0.5 m2比表面积可重复性2%孔径范围0.35 - 500 nm(直径)(0.35 - 1.1 nm 仅限 CO2)最小孔体积1.2 x 10-8 cm3TRUZONE是POWDERPROTECT是DOSEWIZARDTM是VECTORDOSE是分析用杜瓦瓶容积:2 升 持续时间:高达 40 小时样品预处理集成脱气站:4温度控制:2 个加热包,室温至 425 °C 可用方法:流动 & 真空、可编程多步骤加热配置文件 3)其它指标尺寸(深 x 宽 x 高)44 cm x 63 cm x 84 cm重量63 kg运行环境温度:15 至 35 °C 湿度:20 至 80 % 相对湿度,无冷凝接触部件不锈钢、氟橡胶气体端口:5(3 个分析、1 个氦气、1 个脱气/回填) 纯度:99.999 %(He、N2) 输入压力:8 至 10 PSIG真空连接旋转泵排气口,KF 16真空要求极限真空2.3x10 -3 Torr电源供电:AC 100~240 V AC , 50 / 60 Hz耗电量:345 VA(最大) 显示屏10 英寸触摸屏电脑连接以太网KAOMI FOR NOVA 软件仪器控制:高达 4 台仪器6 种语言:英语、法语、德语、日语、中文、西班牙语预加载的分析配置文件20+(ASTM、USP、DIN、ISO)符合 ROHS 3是CE 认证是 Nova 600 BET Nova 800 BET Nova 600Nova 800比表面积分析孔径分析--脱气站4444分析站2424样品管类型短管短管长管长管杜瓦类型 1L1L2L2L
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  • 气泡压力张力仪 – BP100表面活性剂溶液的动态过程分析气泡压力张力仪 – BP100能高精度测量动态表面张力。通过对表面活性剂迁移特性的可靠分析,来优化喷涂、镀膜、印刷及去污等高速进程。分析表面活性剂的高速进程BP100能在单个全自动的测试程序中检测超宽速度范围的表面活性剂活动。用户能从中获知表面活性剂的移动速度以及到达指定表面张力的时间。据此,BP100能在开发、筛选及表面活性剂优化配制中提供帮助。选配一次性毛细管,能简化对污垢或可固化液体的研究,例如墨水或清漆。BP100能模拟10到100℃的温度变化,这样结果就能在更广泛的场合以最佳的形式应用。BP100能通过测量表面活性剂的吸附系数和扩散系数等参数,来研究其迁移率。研究者能用这种方法来建立包含多种表面活性剂的特定产品模型。清洁过程和电镀槽中的表面活性剂含量检测BP100也适用于检测清洁过程和电镀槽中的表面活性剂含量。气泡压力张力仪对槽体中表面活性剂的浓度变化非常敏感,因此可以非常可靠的检测这种变化。BP100如与便携式动态表面张力仪BPT Mobile配合使用,将发挥更加强大的功能。先用BP100来绘制一条精确的校准曲线,然后就能在现场用BPT Mobile选取这个曲线上的特征点在几秒钟内灵活检测当前的表面活性剂含量。简明的测量及数据管理LabDesk张力仪软件的测试模板完备且功能灵活强大,能最大程度节约用户的测试准备时间。LabDesk能对单一结果呈现自动的概述图、完整的测量报告及简明的数据管理。同时能对不同型号张力仪的测试数据进行自由组合分析。LabDesk的海量数据库还可进一步扩展,这对用户的工作非常有益。测量方法和选项研究表面张力和表面年龄在恒定表面年龄条件下对表面张力进行长时测量测定吸附系数和扩散系数计算溶剂的表面张力和平衡态表面张力(根据 Hua & Rosen法外推)-10 到100℃控温,内置传感器测量温度应用表面活性剂开发优化喷涂工艺开发洗涤和去污工艺优化着色和印刷工艺检测电镀槽和清洁槽中的表面活性剂含量
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  • 【原创大赛】试样加工过程可能对表面质量造成的影响-中船重工725所

    [align=center][b]试样加工过程可能对表面质量造成的影响[/b][/align][align=center]中国船舶重工集团公司第七二五研究所 试验测试与计量技术研究中心 常国梁[/align][align=center] [/align] 中国船舶重工集团公司第七二五研究所检测与校准中心试样加工车间长期从事各类力学、疲劳、腐蚀等特殊实验样品的制备工作。金属材料性能检测结果的准确性很大程度依赖于所加工试样质量的好坏,然而试样加工过程中诸多因素将直接或间接影响其性能的检测与判定。9月2日,我们分析了试样加工质量对常见力学试验的影响分析([url]http://bbs.instrument.com.cn/topic/6557443[/url]),接下来,我们聊一聊加工过程可能对试样表面质量造成的影响:[b]1、影响试样表面的粗糙度1.1、刀具的影响[/b] 加工过程中,刀具在做进给运动时在工件表面将会留下切削层残留面积,其形状是刀具几何形状的复映(即常说的刀痕),刀痕的深度越深,则工件的表面粗糙度越差。[b]1.2、材料材质的影响[/b] 因材料材质种类繁多,加工塑性大的材料时,刀具的挤压会使金属表面产生塑性变形,再加上刀具迫使切屑与工件分离的撕裂作用均会增大表面粗糙度。材料的韧性越好,所产生的塑性变形越大,加工表面就越发粗糙;加工脆性材料时,它的切屑以碎粒状出现,崩碎的切屑会在加工表面留下许多麻点,大大影响表面粗糙度。[b]1.3、磨削加工的影响[/b] 磨削加工时,砂轮的硬度和粒度、砂轮的平整度和转速、磨削的速度、磨削径向进给量与光磨次数、圆周进给速度与轴向进给量、冷却液的选择都会影响磨削表面的加工质量,提高或降低表面粗糙度。[b]2、试样表层产生加工硬化现象[/b] 加工过程中各种作用力容易使试样产生塑性变形,一般为扭曲变形,表面晶粒被拉长出现纤维状组织甚至破碎,产生加工硬化现象,增大了试样表层的硬度,导致金属的变形抗力发生变化,进而影响金属的抗拉强度等物理性能。[b]3、影响试样表面金相组织[/b] 加工过程中,如果刀具与试样表面摩擦所产生的温度大于这种材料的相变温度,那么材料表面的金相组织将会发生变化,进而改变材料的强度和硬度,同时,表面也会产生残余应力,甚至出现细微的裂纹。 以上均为加工过程中可能导致材料物理性能改变的若干因素,然而,通过一些具体措施则会在一定程度上减少或消除以上影响,例如针对不同材料配用不同材质及形状的刀具,针对不同材料选择油性或水性切削液以及所有试样尽可能全部进行磨抛工序等等。合格试样的加工是科学、合理表征材料性能的前提,需要不断总结,不断改进。[align=center]更多信息[url=http://www.725tes.com/]点击打开链接[/url][/align]

  • 界面(表面)张力仪!

    最近我们需要对表面活性剂的油水界面张力进行测试,想购买一台表面/界面张力仪,但对其不甚了解.1\在网上查到的资料都是一般最低只能测到0.1~1mn/m,而我们的产品要求界面张力达到10-2或10-3次方,有能达到这种水平的界面张力仪么?价格大概是多少?2\由于工作刚开展,想先买一台便宜一点的测试仪,好像表面张力测试仪价格要低于界面张力测试仪,不知表面张力测试能否部分替代界面(油水)张力测试,它们之间是否呈比例关系.有厂家或技术人员,望能解惑,谢谢

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  • 云唐升级|ATP荧光检测仪可对表面洁净度快速筛查
    云唐升级|ATP荧光检测仪可对表面洁净度快速筛查  该设备为全新升级产品,大屏幕触摸显示屏,代替传统按键。操作采用生物化学反应方法检测ATP含量,ATP荧光检测仪基于萤火虫发光原理,利用“荧光素酶—荧光素体系”快速检测三磷酸腺苷(ATP)。ATP拭子含有可以裂解细胞膜的试剂,能将细胞内ATP释放出来,与试剂中含有的特异性酶发生反应,产生光,再用荧光照度计检测发光值,微生物的数量与发光值成正比,由于所有生物活细胞中含有恒量的ATP,所以ATP含量可以清晰地表明样品中微生物与其他生物残余的多少,用于判断卫生状况。ATP荧光检测仪产品链接https://www.instrument.com.cn/netshow/SH104655/C467598.htm ATP荧光检测仪创新点和产品特性:  云唐ATP荧光检测仪广泛应用于:细菌微生物检测、医药卫生、食品安全、市场执法、表面洁净度检测、医疗防疫、水质水政、生产线卫生、工业水处理、环保检测、海关出入境检疫及其他执法部门等多种行业。  仪器特性:  实用性 —— 可根据环境检测需求设定上下限值,做到数据快速评估预警,表面洁净度快速筛查。  灵敏度高 —— 10-15~10-18 mol  速度快 —— 常规培养法18-24h以上,而ATP只需要十几秒钟 .  可行性 —— 微生物数量与微生物体内所含ATP有明确的相关性。 通过检测ATP含量,可间接得出反应中微生物数量  可操作性 —— 传统培养方法需要在实验室由经过培训的技术人员进行操作 而ATP快速洁净度检测操作非常简便,只需简单的培训即可由一般工作人员进行现场操作。  体验更好 —— 试子套管采用插拔式灵活设计,可定期清洗长期使用,延长仪器寿命。  主要参数:  1、显示屏:3.5英寸高精度图形触摸屏  2、处理器:32位高速数据处理芯片  3、检测精度:1×10-18mol  4、大肠菌群:1-106cfu  5、检测范围:0 to 999999 RLUs  6、检测时间:15秒  7、检测干扰:±5﹪或±5 RLUs  8、操作温度范围:5℃到40℃  9、操作湿度范围:20—85﹪  10、ATP回收率:90-110%  11、检出模式:RLU、大肠菌群筛查  12、可任意设定上限值,下限值  13、自动判断合格与不合格  14、自动统计合格率  15、内置自校光源  16、开机30秒自检  17、配有miniUSB接口,可将结果上传至PC  18、配备专用软件驱动U盘代替传统光盘  19、仪器尺寸(W×H×D):188 mm×77mm×37mm  20、使用可充电锂电池免电池更换  21、备用状态(20℃):6个月  22、中文操作手册  23、稳定的液体荧光素酶  24、润湿的一体化采集拭子  随机配置:ATP荧光检测仪(手持)主机、铝合金手提箱、驱动U盘、仪器包、挂绳、PC数据线、数据分析软件、中文操作手册
  • 应用 | 激光表面处理对铝合金粘接头润湿性的影响
    研究背景新能源汽车的推广和应用对汽车轻量化设计提出了更高的要求,车身轻量化研究也成为研究热点。采用铝合金等轻质材料是实现汽车轻量化的有效途径。胶接技术由于其均匀的载荷分布,在汽车、高铁、飞机等先进结构的连接中得到了广泛的应用。激光表面处理技术是一种非接触、环境友好型的表面处理技术,在工业产品中具有广阔的应用前景。激光在基体表面形成微纳表面形貌,增大了界面的粗糙度,增强了胶粘剂与基体表面之间的结合强度。此外,表面污染物的去除和新的表面氧化层的形成,有助于改善激光烧蚀表面的润湿性,提高胶粘剂在基体表面的结合强度。尽管现阶段针对粘接力学性能开展了大量的研究,但在性能提升机制方面仍存在不足。本文通过改变激光能量密度,界面形貌以及激光重叠率,系统地分析了激光表面处理工艺参数对铝-铝粘接接头剪切强度的影响。通过激光参数优化,有效地提高了铝-铝粘接接头的剪切强度。图1激光表面处理工艺示意图实验方法与仪器接触角分析仪是一种应用广泛的润湿性测量方法,该方法是通过水滴在不同表面上的形状对表面润湿性能进行分析。本文采用德国KRÜ SS接触角测量仪DSA25测定样品表面润湿性。结果与讨论激光能量密度处理对润湿性的影响不同激光能量密度处理的粘接表面的接触角结果如图2所示。随着激光能量增加,界面接触角随之增大。这是因为激光加工的横纹微结构对水滴的支撑以及水滴自身的表面张力造成的,可以通过“荷叶效应”进行解释。激光处理表面疏水角度与粘接棒材的剪切强度具有一致性,这可能是棒材在轴向预紧力作用下,粘接剂进入到激光处理表面的微槽中,表面微结构提供的水接触角越大表明激光处理的沟槽深度和宽度越大,进而提高了界面的剪切强度。 图2 激光能量密度对粘接接头浸润性的影响。界面形貌对润湿性的影响不同形状激光处理表面沟槽形貌的疏水结果如图4所示。由于液滴沿着沟槽方向的浸润性以及视角的不同,使得沟槽角度从0,45°增加到90°,界面的接触角值从159.3°下降到128.8°。此外,45°+135°和0°+90°界面的接触角值接近,分别为160.1°和160.6°。这可能是交叉加工表面微结构的凸起导致的。在45°+135°和0°+90°加工的表面相当于微结构发生了转动,对界面的疏水性能影响较小。 图3. 典型的激光处理表面沟槽加工路径示意图:(a) 0°;(b) 45° (c) 90°;(d) 45°+135° (e) 0°+90° 图4 五种沟槽形状表面的润湿性。重叠率对润湿性的影响不同激光重叠率下,粘接接头界面粘接区域的润湿性如图20所示。随着激光重叠率Ψ的降低,界面的CA值随之增加。当重叠率Ψ为0时,重叠率的进一步降低对界面CA值影响较小。通过前文的研究可知,激光处理界面具有“荷叶效应”,是通过界面微结构与水滴之间的表面张力使得界面具有疏水性能。并且轴向载荷使得粘接剂进入到激光加工界面的沟槽中,界面的润湿性能表征了界面的剪切强度。 图5 不同重叠率下,粘接接头界面的润湿性。小结针对薄板拉伸剪切过程中的面外弯曲,本研究开发了粘接接头剪切强度的测试夹具。通过改变激光能量密度、界面形貌以及激光重叠率,探究了激光表面处理工艺对铝-铝粘接接头剪切强度的影响机制。最终可以发现粘接接头的剪切强度是受界面粗糙度和表面润湿性的共同作用的。参考文献[1]于贵申,陈鑫等.激光表面处理对铝-铝粘接接头剪切强度的影响[J/OL].吉林大学学报(工学版):1-16[2024-05-22].https://doi.org/10.13229/j.cnki.jdxbgxb.20231227.
  • 2014全国表面分析科学与技术应用学术会议举行
    表面科学是上世纪60年代后期发展起来的一门学科,目前已经成为国际上最为活跃的学科之一。材料表面的成分、结构、化学状态等与内部有明显的不同,而表面特性对材料的物理、化学等性能影响很大。随着材料科学、化学化工、半导体及薄膜、能源、微电子、信息产业及环境领域等高新技术的迅猛发展,对于表面分析技术的需求日益增多。由于最近几十年超高真空、高分辨和高灵敏电子测量技术的快速发展,表面分析技术也有了长足进步。目前,全球已经开发了数十种常用的表面分析技术,如X射线光电子能谱(XPS)、俄歇电子能谱(AES)、二次离子质谱(TSIMS)、辉光放电光谱(GD)、扫描探针显微镜(STM)等。  为了深入了解表面分析技术最新动态、最新仪器性能特点,促进同行之间的技术交流,2014年8月29~30日,2014 全国表面分析科学与技术应用学术会议在成都.四川大学举行。60余名从事表面分析技术研究与应用的研究人员参加了此次会议。因为本次会议是由高校分析测试中心研究会主办,所以会议内容不只有新方法新技术研究,还有关于如何用好仪器、如何解决工作中困难方面的交流。  实验数据&ldquo 去伪存真&rdquo   此次会议交流的内容更多的围绕着XPS展开。XPS是重要的表面分析技术手段,在分析材料的表面及界面微观电子结构上早已体现出了强大的作用,它可用于材料表面的元素定性分析、半定量分析、化学状态分析,微区分析以及深度剖析(1-2nm)等。  对于复杂的材料体系或单一体系中复杂的化学状态,XPS的谱图一般多为数个化学状态的合成峰,且有可能因为轨道杂化的不同而造成峰型的变化。实验者要从众多的复杂的XPS谱图数据中得到有价值的实验结果,需要掌握数据处理基本原则和相关技巧。清华大学朱永法教授认为数据处理是&ldquo 去伪存真&rdquo 的过程。  北京大学谢景林教授分享了其在重叠谱图拟合方面的经验技巧 赛默飞葛青亲对谢景林教授的报告进行了展开,具体介绍了非线性最小二乘拟合方法的基本思想,并且分享和探讨了如何使用实际采集谱图、参考谱图,配合非线性最小二乘拟合方法对XPS数据进行处理 岛津龚沿东从XPS谱图的本底扣除、线型选择以及其他特殊处理方法介绍了XPS数据处理的一般原则。  北京师范大学吴正龙教授介绍了通过能量去卷积的数据处理方法提高了XPS谱图质量。目前常规的XPS最佳分辨水平(FWHM)约为0.5eV(Ag3d5/2),仍不能满足多数元素价态分析的需求。而XPS分析中对谱峰展宽的贡献主要来源于仪器能量响应、X射线的线宽、样品等。而通过对表观谱进行能量去卷积处理,可以消除仪器和样品对展宽的贡献,进而提高XPS谱峰的分辨率。  应用研究热点  在国外,XPS等表面分析技术已经在生产企业中得到了广泛的应用,如进行半导体失效分析等。而在国内,表面分析技术还局限于科研单位,主要是利用XPS、AES等表面分析技术进行材料表面或界面发生的物理化学反应机理研究。研究热点主要集中在催化材料、碳纳米管石墨烯等新型材料、聚合物太阳能电池等新型器件等。  清华大学朱永法教授介绍了AES化学位移的产生、特点、影响因素等情况,以及AES化学位移在石墨、金刚石的表面吸附、固体表面的离子注入、薄膜制备、界面扩散等研究这个的应用。  铀在国民经济和国防事业中均有重要,但是金属铀的化学活性高,在环境中极易氧化腐蚀,导致其部件性能的劣化或失效,并且这种腐蚀还会带来环境的核污染。中国工程物理研究院刘柯钊研究员使用XPS等分析技术作为表征手段,研究了金属铀腐蚀行为与防腐蚀表面改性技术。  聚合物太阳能电池最有希望成为下一代太阳能电池之一。中山大学陈建教授以紫外光电子能谱(UPS)和XPS、AFS等技术,研究了醇/水溶性共轭聚合物阴极修饰层对不同电极材料功函数的影响,通过降低阴极功函数达到了提高器件能量转换效率的目的。  清华大学姚文清教授的研究对象是航空用电子元器件,这些器件长期在宇宙环境中工作不可避免的受到影响,可能引起器件的密封破坏等而最终失效。姚文清教授通过在超高真空系统中对器件进行紫外辐照、温度变化、电场变化等试验,在此环境下对航空用电子元器件进行原位模拟腐蚀,并采用AES等表面分析技术对器件腐蚀进行微观评价,建立器件腐蚀和失效的早期判断新方法。  南京大学高飞教授通过外置原位电池的应用,利用实验室现有常规XPS获得催化剂材料在真空条件下的准原位 (Ex-situ)信息。结合相关表征手段,准原位XPS成为了探究催化剂在反应条件下反应过程的有利工具。与会人员合影  2012年,清华大学分析中心、国家大型科学仪器中心-北京电子能谱中心组织召开了第一届全国表面分析科学与技术应用学术会议,此后该会议每年举行一次。今年是该会议第三次举办,会议由高校分析测试中心研究会、全国微束分析标准化技术委员会表面分析分技术委员会主办,国家大型科学仪器中心-北京电子能谱中心、四川大学分析测试中心共同承办。2015年全国表面分析科学与技术应用学术会议将由宁波新材料所承办。
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