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扫描电子显微镜

Scanning Electron Microscope

 
 
 
 
 

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扫描电镜应用:铁氧体磁性材料  

2011-06-29 13:09:53|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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 编辑:  驰奔 

1、稀土钐的铁氧体扫描电镜照片 来源 电镜之家:http://www.emroom.cn/thread-6971-1-1.html

 扫描电镜应用:铁氧体磁性材料 - 驰奔 - ------DEMA 驰奔-------

2、《热处理对钡铁氧体空心微球的结构及静磁性能的影响》 (网络公开) 作者:陈 明, 程旭东, 毛 昉
(武汉理工大学材料复合新技术国家实验室,湖北武汉 430070)
          空心微球因其特殊的核壳结构而具有比常规粒子大的比表面积、较小的质量及特殊的光、电、磁等物理性能[1],逐渐成为吸波材料制备的热点. 钡铁氧体作为一种高性能的永磁材料,具有高的饱和磁化强度、较大的矫顽力、平面各向异性等优点[2?4],成为广泛应用的吸波材料. 为了改善密度大、温度稳定性差等缺点,将钡铁氧体制备成空心微球. 由于这种空心微球体密度小,其特有的电磁性克服了现有的吸波材料在某些频率的盲点或弱点,丰富了吸波材料的资源,其特殊的表面结构和空腔形成反复振荡机制,延长了材料与微波之间的相互作用,提高了吸波性能[5],满足了人们对雷达吸收涂层材料“薄、轻、宽、强”等多重要求,有望成为新一代高效微波吸收剂.

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 3、《铁氧体材料的扫描电子显微镜分析研究》 电子科技大学 硕士论文,作者:王娇  导师包生详

驰奔注:这篇论文可以看做扫描电子显微镜在铁氧体材料中的应用推广文章,也属于方法研究推广,文中反复提及JEOL 6490LV,相当于相当于现在JEOL 6610LV这个型号,是日本电子实验室钨灯丝扫描电镜的顶级配置。毫无疑问,作者的电子材料专业背景知识是强大的,但对扫描电子显微镜详细技术的阐述,查看DEMA驰奔的博客,那无疑是正确的选择。无论如何作者已经将扫描电镜在MnZn掺杂对铁氧体微观结构影响机理做了大量应用研究。并且作者从

铁氧体材料微结构分析方法:
        提高铁氧体材料的性能研究是一个复杂的系统工程,材料中各种化学成分的比例调整,各种添加剂的掺杂制备过程工艺参数的优化及新型专用生产设备的开发等是提高铁氧体性能的关键所在。而铁氧体材料的电磁性能、机械性能主要是由其化学成分,微观结构(包括气孔、杂质分布、晶粒大小、晶界和相结构等)决定的,且材料表面或者界面特性决定器件的工作性能,使用寿命和可靠性等。因此为了改进铁氧体材料的及器件的性能,必须从控制微观结构开始做起。正确表征材料微观结构是保证材料宏观性能的重要前提。

      用来表征铁氧体微观结构的参数的仪器主要有:(1)、扫描电镜(SEM), 观察粉料粒度,烧结体的晶粒大小,均匀性,晶界和气孔分布等。(2)、EDS (X射线微区能谱仪),微区成分分析,对微区之间的成分微小差异敏感。(3)、XRD ,测试烧结体的晶格常数和相结构。这些分析方法,在高档磁性材料(例如高磁导率材料,高功率材料等)的生产和研制开发中效果尤为显著,是获得改进烧结和掺杂工艺的数据基础,对提高产品成品率、产品质量、经济效益、原材料选用替换、节约原料费用等方面起到很好作用。

SEM-EDS在材料分析中的应用: 这一段的描述结合应用实际,非常科学的界定了SEM-EDS的应用范畴,宣扬了产品的应用价值。

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磁性对样品的影响

下面这个样品处理前有微弱剩磁,带磁性的低凹处的境界看不见,退磁后显示清晰晶界,喷金后可以在更高的加速电压下观察分析。通过此例作者解释了核电效应和边缘效应机制。

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扫描电镜制样:采用磁控溅射法在单晶硅基片上沉积的ZnO薄膜,需要观察膜层厚度。直接劈裂硅片,单晶硅会沿着其晶界断裂,即可得到非常平整的断面

硅片,氧化层(Si02),Zn0膜层。

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 扫描电镜能谱分析要求样品无磁性导电,否则成分偏离原有化学计量值,给微区成分分析带来误差。

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 掺杂显微分析图示:

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