Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 635051)
Контекстум
Руконтекст антиплагиат система

Рентгеноструктурный анализ веществ (90,00 руб.)

0   0
Первый авторКоваленко
АвторыС.В. Бахтин, И.В. Богомолов, Е.В. Кузнецова
ИздательствоЛГТУ
Страниц24
ID241496
АннотацияВ методических указаниях приведены общие теоретические сведения о рентгеноструктурном анализе, методика определения вещества по данным о межплоскостных расстояниях, обработка полученных результатов, контрольные вопросы для сдачи лабораторной работы. Методические указания предназначены для студентов специальностей 150106.65 «Обработка металлов давлением», 150103.65 «Теплофизика, автоматизация, экология промышленных печей», 150702.65 «Физика металлов», 150105.65 «Металловедение и термическая обработка металлов».
УДК669.017 (07)
Коваленко, И.А. Рентгеноструктурный анализ веществ / С.В. Бахтин, И.В. Богомолов, Е.В. Кузнецова; И.А. Коваленко .— Липецк : ЛГТУ, 2010 .— 24 с. — URL: https://rucont.ru/efd/241496 (дата обращения: 05.05.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

2017 Министерство образования и науки Российской Федерации Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» Кафедра физического металловедения РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ВЕЩЕСТВ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ к лабораторной работе Издательство ЛГТУ 2010 Министерство образования и науки Российской Федерации Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» Кафедра физического металловедения РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ВЕЩЕСТВ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ к лабораторной работе Издательство ЛГТУ 2010 3 УДК 669.017 (07) Р-39 И.А.Коваленко, С.В. Бахтин, И.В. Богомолов, Е.В. Кузнецова Рецензент д.т.н., проф. <...> А.Е. Чеглов Р-39 Рентгеноструктурный анализ веществ [Текст]: методические указания к лабораторной работе / И.А. Коваленко, С.В. Бахтин, И.В. Богомолов, Е.В. Кузнецова. <...> В методических указаниях приведены общие теоретические сведения о рентгеноструктурном анализе, методика определения вещества по данным о межплоскостных расстояниях, обработка полученных результатов, контрольные вопросы для сдачи лабораторной работы. <...> Методические указания предназначены для студентов специальностей 150106.65 «Обработка металлов давлением», 150103.65 «Теплофизика, автоматизация, экология промышленных печей», 150702.65 «Физика металлов», 150105.65 «Металловедение и термическая обработка металлов». <...> © Липецкий государственный технический университет, 2010 4 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 1 Ознакомиться с устройством и принципом действия рентгеновской аппаратуры. <...> Получение рентгеновских лучей Рентгеноструктурный анализ основан на получении и анализе дифракционной картины, возникающей в результате интерференции рентгеновских лучей, рассеянных электронами атомов облучаемого объекта. <...> Эта картина определяется помимо атомной и электронной структуры изучаемого объекта еще двумя факторами: характеристикой <...>
Рентгеноструктурный_анализ_веществ_.pdf
2017 Министерство образования и науки Российской Федерации Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» Кафедра физического металловедения РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ВЕЩЕСТВ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ к лабораторной работе Издательство ЛГТУ 2010
Стр.1
Министерство образования и науки Российской Федерации Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» Кафедра физического металловедения РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ВЕЩЕСТВ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ к лабораторной работе Издательство ЛГТУ 2010 3
Стр.2
УДК 669.017 (07) Р-39 И.А.Коваленко, С.В. Бахтин, И.В. Богомолов, Е.В. Кузнецова Рецензент д.т.н., проф. А.Е. Чеглов Р-39 Рентгеноструктурный анализ веществ [Текст]: методические указания к лабораторной работе / И.А. Коваленко, С.В. Бахтин, И.В. Богомолов, Е.В. Кузнецова. – Липецк: Издательство ЛГТУ, 2010.- 23 с. В методических указаниях приведены общие теоретические сведения о рентгеноструктурном анализе, методика определения вещества по данным о межплоскостных расстояниях, обработка полученных результатов, контрольные вопросы для сдачи лабораторной работы. Методические указания предназначены для студентов специальностей 150106.65 «Обработка металлов давлением», 150103.65 «Теплофизика, автоматизация, экология промышленных печей», 150702.65 «Физика металлов», 150105.65 «Металловедение и термическая обработка металлов». Табл. 3. Ил. 6. Библиогр.: 5 назв. © Коваленко И.А., Бахтин С.В., Богомолов И.В., Кузнецова Е.В. © Липецкий государственный технический университет, 2010 4
Стр.3
ЦЕЛЬ РАБОТЫ 1 Ознакомиться с устройством и принципом действия рентгеновской аппаратуры. 2. Изучить методику приготовления образцов для рентгеноструктурного анализа. 3. Освоить методику рентгеноструктурного анализа веществ. 1. Получение рентгеновских лучей Рентгеноструктурный анализ основан на получении и анализе дифракционной картины, возникающей в результате интерференции рентгеновских лучей, рассеянных электронами атомов облучаемого объекта. Эта картина определяется помимо атомной и электронной структуры изучаемого объекта еще двумя факторами: характеристикой рентгеновского излучения и способом регистрации дифракционной картины. Источником рентгеновского излучения служат рентгеновские трубки. Они определяют характер рентгеновского излучения и геометрию рентгеновского луча. Рентгеновская трубка (рис. 1) представляет собой стеклянную колбу, внутри которой создается высокий вакуум, обеспечивающий свободное движение электронов от катода к аноду. Катод состоит из нити накала и фокусирующего колпачка. Нить из вольфрамовой спирали нагревается током накала до ~2000-2200С. Назначение фокусирующего колпачка - сузить пучок электронов, летящих с катода на анод, и уменьшить фокус трубки (точность рентгеноструктурного анализа тем выше, чем меньше размеры фокуса). Анод представляет собой полый массивный цилиндр, изготовленный из материала с высокой теплопроводностью, чаще всего из меди. В торцевую часть анода впрессовывается специальная металлическая пластинка – антикатод (зеркало анода). Между анодом и катодом создается высокое напряжение (10–60 кВ). При рез5
Стр.4