工业品检测实验室常用仪器基本知识

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实验室常用仪器介绍

实验室常用仪器介绍

实验室常用仪器介绍实验室是科学研究和教学的重要场所,仪器设备在实验室中起着非常重要的作用。

它们可以帮助科学家和研究人员进行实验和测量,帮助他们获取准确和可靠的数据。

在这篇文章中,我将介绍一些实验室中常用的仪器。

1.分光光度计:分光光度计是实验室中常见的一种仪器,用于测量物质对不同波长光的吸收程度。

它可以用于检测物质的浓度、反应动力学研究等,被广泛应用于化学、生物、药学等领域。

2.pH计:pH计用于测量溶液的酸碱度。

它可以通过测量水溶液中氢离子浓度来确定溶液的酸碱度。

pH计常用于实验室中酸碱滴定、溶液配制等实验中。

3.电子天平:电子天平用于测量物体的质量。

相比传统的机械天平,电子天平更加准确和灵敏。

它常用于实验室中对物质的称量,例如固体溶解、反应物的配制等。

4.显微镜:显微镜是用于观察微小物体的一种仪器。

它能够放大细胞、细菌、昆虫等微小物体,使我们能够更清晰地观察它们的结构和特征。

显微镜在生物学、医学、材料科学等领域中得到广泛应用。

5.离心机:离心机利用离心力将溶液或混合物中的不同组分分离开来。

它可以用于细胞沉淀、DNA提取、蛋白质纯化等实验中。

离心机具有调速、定速、定时等功能,可以根据实验要求来进行调整。

6.高效液相色谱仪(HPLC):HPLC是一种用于分离、鉴定和定量化学物质的分析仪器。

它广泛应用于化学、药学等领域。

HPLC可以分离复杂的混合物,并通过不同组分的保留时间来确定各组分的含量。

7.气相色谱仪(GC):GC用于分析气体或液体中的化合物。

它是通过蒸发样品并将其通过色谱柱分离并检测各组分来实现的。

GC常用于分析环境样品、食品样品等。

8.红外光谱仪:红外光谱仪用于分析物质的分子结构。

它通过测量物质对红外光的吸收来确定样品的成分和结构。

除了上述提到的仪器之外,实验室中还有许多其他常用的仪器,如氧浓度计、电动移液器、全自动生化分析仪等。

这些仪器设备有助于实验室进行各种类型的实验和研究。

总的来说,实验室常用仪器的作用是多方面的,它们可以帮助研究人员获取准确和可靠的实验数据,并且提供了许多便利的实验条件和测量手段。

工业品检测实验室常用仪器基本知识

工业品检测实验室常用仪器基本知识

常用分析仪器知识一、绪论1.与我们制程产品相关,所使用的相对复杂一些的仪器包括以下:1)原子吸收分光光度仪(AAS)2)紫外-可见分光光度仪(UV-VIS)3)循环伏安分析仪(CVS)4)X射线能量色散光谱仪(EDX)5)扫描电子显微镜(SEM)6)X射线测厚仪(XRF测厚)2.常用仪器综述1)按仪器的通常分类,AAS、XRF测厚、EDX(其实也是属于XRF的一种)和UV都是属于光谱仪;CVS属于电化学仪器;SEM属于电镜仪器。

2)SEM通常可与XRF测厚和EDX联合使用,有些EDX机器也同时兼具XRF测厚功能,从相关常见的分析报告可同时看到样品的SEM图和分析测量的结果图表。

3)AAS、UV、XRF测厚、EDX和CVS都是使用分析比较技术,要求进入仪器测试的标准样品和未知样品具有相似性和重现性,简而言之,样品测试前需要作校正和样品处理。

二、AAS1.AAS定量分析原理和仪器结构组成1)分析原理:原子吸收的过程是当基态原子吸收某些特定波长的能量由基态到激发态。

根据Lambert-Beer 定律,吸收值与浓度成正比关系,从标准溶液作出校正曲线后,再读出未知溶液的浓度。

原子吸收分光光度仪即是利用原子化器将样品原子蒸气化后,吸收某一特定波长光,此光来自空心阴极灯管,再经过光学系统分光经由单光器过滤仅有要测的波长光进入侦测器。

2)仪器组成:A.放射光源(空心阴极管或EDL灯管);B.样品导入装置-简易雾化器;C.火焰式原子化器;D.分光仪(Echell 分光系统);E.侦测器(固态半导体)2.优缺点1)优点:A.可做多种金属元素的定量分析(约70多个).B.可用间接法测定非金属元素和有机化合物.C.热机时间较短(约5分钟)2)缺点:A.一次只能分析一个元素,分析速度慢B.每种元素需要更换专用的灯管3.基本功能和仪器用途1)主要用于金属元素测定,可测定70余种元素。

利用间接法亦可测定非金属元素和有机化合物.2)制程产品需要用到AAS的有:化银线银子、铜离子杂质离子的测定,PTH 线部分槽液杂质离子的测定等三、UV-VIS1.UV-VIS定量分析原理和仪器结构组成1)分析原理:当特定强度的入射光束(Incident beam) 通过装有均匀待测物的介质时,该光束将被部分吸收,未被吸收的光将透过(Emergent)待测物溶液以及通过散射(Scattering)、反射(Reflection),包括在液面和容器表面的反射)而损失,这种损失有时可达10%,在样品测量时必须同时采用参比池和参比溶液扣除这些影响。

常用仪器及实验基本操作

常用仪器及实验基本操作

常用仪器及实验基本操作在科学研究和实验中,常用的仪器可分为物理、化学和生物三大类。

下面将介绍一些常见的仪器以及它们的基本操作方法。

物理仪器:1.显微镜:用于放大细小物体的仪器。

使用时,首先将待观察的样品放置在显微镜的台面上,然后通过调节镜头和台面的位置,调整样品与光源的距离和对焦,最后通过目镜观察放大后的图像。

2.电子天平:用于精确测量物体的质量。

使用时,首先将待测物品放置在天平的称针上,调节调节针盘使得指针回到零位并停止晃动,然后读取显示屏上所示的质量数值。

3.万用表:用于测量电流、电压和电阻等。

使用前,首先将待测电路与万用表正确连接,然后选择相应的测量档位,接通电路并读取测量结果。

化学仪器:1.烧杯:用于加热、蒸发和混合溶液等操作。

使用时,首先将要处理的液体放入烧杯内,然后将烧杯放置到火源上进行加热操作,或者使用玻璃棒等工具进行混合。

2.烧瓶:用于储存和反应液体等操作。

使用前,首先清洗烧瓶并将待处理的液体注入其中,使用滤纸等材料进行过滤或加入试剂进行反应。

3.微量移液器:用于准确测量和转移微量液体。

使用时,首先选择合适的容量和体积档位,然后将移液器底端插入待转移液体中,轻轻按压按钮使液体进入移液器内,最后将液体转移至目标容器中。

生物仪器:1.PCR仪:用于聚合酶链反应(PCR)的仪器。

使用时,首先设置合适的参数,如温度、时间等,然后将待扩增的DNA样品与PCR试剂混合,放入PCR仪中进行反应,最后读取反应产物。

2.离心机:用于旋转离心,分离和沉淀悬浮液中的物质。

使用时,将待处理液体放入离心管中,将离心管放入离心机的转盘上,根据实验要求进行设置转速和时间等参数,最后启动离心机进行分离操作。

3.免疫分析仪:用于检测生物分子的含量和生物反应等。

使用时,首先将待测样品和试剂放置在相关位置上,启动仪器进行分析,根据仪器的测量原理和方法,读取并记录结果。

除了上述仪器外,科学实验还需要常规的基础设备和实验玻璃器皿等,如实验室台面、试管、烧杯架、坩埚等。

品检实验室中的仪器设备介绍

品检实验室中的仪器设备介绍

品检实验室中的仪器设备介绍品质检测是确保产品符合质量标准和要求的重要环节,而在品检实验室中,仪器设备的作用不可忽视。

仪器设备的选择和正确使用对于检测的准确性和可靠性至关重要。

本文将介绍品检实验室中常用的一些仪器设备,并说明其功能和应用。

一、光谱分析仪光谱分析仪是品检实验室中常见的仪器设备之一。

它可以通过测量样品对不同波长光线的吸收、发射或散射来检测样品的成分和性质。

光谱分析仪广泛应用于食品、化妆品、药品以及环境监测等领域。

光谱分析仪的使用可以快速准确地分析样品的成分,检测出潜在的问题,确保产品的质量和安全性。

二、电子显微镜电子显微镜是一种高分辨率的显微镜,能够以更高的放大倍数观察样品的微观结构和形貌。

在品检实验室中,电子显微镜常用于检测材料的显微结构和表面形态,并能够发现微米级别的缺陷和问题。

电子显微镜广泛应用于金属、纺织、电子和医药等领域,对于产品的品质控制和质量改进具有重要作用。

三、色差计色差计是一种用于测量和评估颜色差异的仪器设备。

在品检实验室中,色差计可用于检测和比较不同样品之间的颜色差异,帮助确定产品的一致性和质量。

色差计广泛应用于食品、化妆品、塑料和涂料等行业,能够帮助生产商控制产品的色彩一致性,提高产品的市场竞争力。

四、硬度计硬度计是一种用于测量物体硬度的仪器设备,常用的有洛氏硬度计、巴氏硬度计和维氏硬度计等。

在品检实验室中,硬度计可用于测量金属、塑料和涂料等材料的硬度,以评估其力学性能和品质。

硬度计在工业制造、材料研究以及质量监控中起着至关重要的作用。

五、粘度计粘度计是一种用于测量液体粘度的仪器设备。

在品检实验室中,粘度计可用于测量液体的黏度,以评估其流动性和品质。

粘度计广泛应用于食品、化妆品、涂料、油漆等行业,能够帮助生产商控制产品的粘度,确保产品的质量和性能。

综上所述,品检实验室中的仪器设备在确保产品质量和安全性方面起着重要的作用。

光谱分析仪、电子显微镜、色差计、硬度计和粘度计等仪器设备的使用能够提高检测的准确性和可靠性,帮助企业发现潜在问题,改进产品质量,提高市场竞争力。

产品质量检测中常用的仪器和设备介绍

产品质量检测中常用的仪器和设备介绍

产品质量检测中常用的仪器和设备介绍产品质量检测是保障消费者权益和维护市场秩序的重要环节。

在这个过程中,各种仪器和设备被广泛应用,以确保产品的质量符合标准。

本文将介绍一些常用的产品质量检测仪器和设备,探讨它们的工作原理和应用场景。

第一种常见的仪器是糖度计。

糖度是衡量食品中糖分含量的重要指标。

糖度计是一种利用物质折射率与溶液中溶质浓度成正比关系的仪器。

通过测量溶液的折射率,可以准确确定其中糖分的含量。

糖度计广泛应用于食品、饮料、果汁等行业,保证产品的甜度与标准要求一致。

另一种常见的设备是温度计。

温度是细菌生长、食品保存、工业化学反应等过程中至关重要的参数。

温度计有多种类型,其中最常见的是数字温度计和红外线测温仪。

数字温度计通过测量温度敏感物质的电阻、电容或电压等参数,将温度转化为数字信号进行显示。

红外线测温仪则利用物体表面的红外辐射来测量温度,适用于需要快速、非接触式测温的场合。

除了糖度计和温度计,还有其他许多常见的仪器和设备用于产品质量检测。

其中之一是pH计。

pH值是测量一个溶液酸碱性的指标。

pH计通过测量溶液中氢离子浓度的负对数,来判断溶液的酸碱性。

pH计广泛应用于食品、制药、环境保护等领域,确保产品的酸碱度符合相关要求。

另一个常用的设备是气体检测仪。

气体检测仪用于检测环境中的气体浓度,包括有毒气体、可燃气体和氧气浓度等。

在某些特定环境下,如化工厂、地下矿井等,气体检测仪可以起到预警和保护作用,防止事故的发生。

气体检测仪的工作原理涉及化学传感器、红外吸收等多种技术,能够实时监测气体浓度并发出警报。

此外,还有许多其他常见的仪器和设备用于产品质量检测,如光度计、电子天平、电导率计等。

光度计用于测量物质溶液中的吸光度,常应用于药物分析、环境监测等领域。

电子天平则用于精确称量和质量分析,被广泛用于制药、化妆品等行业。

电导率计测量溶液中的电导率,可用于判断溶液的纯度和离子浓度。

总之,产品质量检测中常用的仪器和设备丰富多样。

产品质量检测中的常用仪器与设备介绍

产品质量检测中的常用仪器与设备介绍

产品质量检测中的常用仪器与设备介绍在现代生产和制造过程中,产品质量检测是非常重要的环节。

只有通过科学准确的检测手段,才能保证产品质量的稳定和可靠。

在产品质量检测中,常见的仪器与设备起着重要的作用。

本文将介绍一些常见的产品质量检测仪器和设备。

一、光谱仪光谱仪是一种用于物质的定性及定量分析的仪器。

它根据物质吸收或发射光谱的特征,来判断物质的组成和含量。

在产品质量检测中,光谱仪被广泛应用于药品、食品、化工以及环境监测等领域。

光谱仪的使用可以提高产品质量的监控和控制,确保产品符合相关标准。

二、电子显微镜电子显微镜是一种利用高能电子束对样品进行成像的设备。

相比传统的光学显微镜,电子显微镜具有更高的分辨率和放大倍数,可以观察到更小的细节。

在产品质量检测中,电子显微镜可以用来观察微观结构、表面形貌以及材料成分等,有助于发现和解决产品质量问题,提高产品的竞争力。

三、拉力试验机拉力试验机是一种用于测定材料力学性能的设备。

它可以通过施加不同的载荷,测试材料在拉伸、弯曲、剪切等方向上的力学性能。

在产品质量检测中,拉力试验机被广泛应用于金属材料、橡胶、塑料等产品的质量检测和控制。

通过拉力试验机的测试,可以评估产品的强度、韧性、耐磨性等指标,确保产品质量符合标准要求。

四、电子天平电子天平是一种用于精确称量和测量质量的设备。

相比传统的机械天平,电子天平具有更高的精度和稳定性。

在产品质量检测中,电子天平被广泛应用于药品、食品、化工等行业的质量检测和控制。

准确的称量可以确保产品配方的精确性,避免因质量不足而影响产品的性能。

五、温湿度记录仪温湿度记录仪是一种用于记录和监测环境温度和湿度变化的设备。

在产品质量检测中,温湿度的控制是非常重要的因素。

通过温湿度记录仪的使用,可以获得产品贮存和运输过程中的温湿度变化情况,以及产品在不同环境条件下的适应性和稳定性。

这可以帮助企业发现和解决与温湿度相关的质量问题,并改进产品的设计和制造过程。

检验科常用实验仪器操作指南

检验科常用实验仪器操作指南

检验科常用实验仪器操作指南在检验科学中,实验仪器是不可或缺的工具,能够帮助科学家进行各种实验以获取准确和可靠的数据。

正确的操作实验仪器是保证实验结果准确性和可重复性的重要环节。

本文将为您提供常用实验仪器操作指南,帮助您在检验科研究中进行准确和高效的实验操作。

一、天平的使用天平是一种常用的测量质量的仪器,它能够精确地测量物体的质量。

操作天平时,应注意以下几点:1.校准天平:在进行实际测量之前,务必对天平进行校准。

将空容器放在天平盘中,按下校准键或按照仪器说明书的要求进行校准。

确保天平的精度与准确性。

2.避免风力影响:使用天平时,应保持周围环境的稳定,避免窗户、风扇或通风口的风力对测量的影响。

室内风速不应超过天平的测量范围。

3.正确放置样品:将待测物体轻轻放置在天平盘中心,以避免边缘和盘中心的高度差对测量结果的影响。

4.避免震动:在进行天平测量时,应避免外界震动的干扰。

可以放置在质量稳定的实验台或使用防震台来保证测量的准确性。

二、显微镜的使用显微镜是生物学和材料科学中不可或缺的工具,能够提供高放大倍率下的观察和研究。

正确地使用显微镜能够帮助我们捕捉细微的细节和结构。

以下是显微镜的正确操作方法:1.调整光源:在开始观察前,应调整显微镜下的光源,确保样本能够得到足够的照明。

根据显微镜类型的不同,可微调照明强度和方向。

2.调整镜头:根据需要调整物镜和目镜的放大倍率,以获得所需的观察效果。

注意,放大倍率越高,焦距越近,对焦时的调整会更为精细。

3.样本制备:在放置样本之前,应将样本放在载玻片上,并加上适当的显微镜膜片以保护样本和显微镜镜头。

避免样本直接接触镜头,以防止损坏。

4.对焦和观察:通过微动和粗动装置将样本带入焦距范围内,使用调焦旋钮或者其他焦距调节器调整焦距,然后就可以开始观察了。

同时要避免使用过大的放大倍率,以免影响样本的清晰度和对焦的准确性。

三、分光光度计的使用分光光度计是分析物质吸收和发射的重要工具,广泛应用于生化、环境、医药等领域。

仪器知识点总结

仪器知识点总结

仪器知识点总结一、仪器的基本概念仪器是一种用来测量、观测、控制或实验的设备。

它可以在科学实验、工程技术、生产过程和其他各种方面发挥作用。

仪器可以分为物理仪器、化学仪器、生物仪器、电子仪器、机械仪器等多个领域。

在现代科学技术领域,仪器的应用越来越广泛,它们已成为人类创造和控制自然的重要手段。

二、仪器的分类(一)按用途分1.测量仪器:用于进行物理量的测量,如测量长度、质量、时间等;2.分析仪器:用于进行物质成分的分析,如分光光度计、质谱仪等;3.控制仪器:用于控制生产过程或实验过程,如温度控制仪、压力控制器等;4.实验仪器:用于进行科学实验,如试管、烧杯、分析天平等。

(二)按原理分1.机械仪器:利用机械原理进行测量、分析或实验;2.光学仪器:利用光学原理进行测量、分析或实验;3.电子仪器:利用电子技术进行测量、分析或实验;4.生物仪器:利用生物学原理进行测量、分析或实验。

(三)按结构分1.简单仪器:由少数元件组成,结构简单,如刻度尺、千分尺等;2.复杂仪器:由多个元件组成,结构复杂,如分析仪器、控制仪器、实验仪器等。

三、仪器的基本性能指标(一)精度:仪器所测结果与被测量的真实值之间的偏差,用于衡量仪器的测量精度;(二)灵敏度:仪器能够检测到被测量的微小变化的能力;(三)分辨率:仪器能够分辨出被测量的两个接近数值之间的差异;(四)重复性:在相同条件下,仪器对同一被测量数值的测量结果之间的差异;(五)线性度:仪器的输入和输出之间的关系是否是线性关系;(六)稳定性:仪器工作过程中各种性能指标是否保持稳定;(七)可靠性:仪器工作过程中是否容易出现故障,是否持续稳定工作。

四、仪器的使用和维护(一)使用1.正确操作仪器:了解并遵守仪器的使用说明书,正确使用仪器;2.合理设置仪器:按照所测量的要求,合理设置仪器参数;3.注意观察仪器:观察仪器的工作状态,及时发现异常变化。

(二)维护1.清洁仪器:定期清洁仪器,保持仪器干净;2.校准仪器:定期对仪器进行校准,确保测量准确;3.保养维修:定期对仪器进行保养维修,保证仪器的正常使用和寿命。

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常用分析仪器知识
一、绪论
1.与我们制程产品相关,所使用的相对复杂一些的仪器包括以下:
1)原子吸收分光光度仪(AAS)
2)紫外-可见分光光度仪(UV-VIS)
3)循环伏安分析仪(CVS)
4)X射线能量色散光谱仪(EDX)
5)扫描电子显微镜(SEM)
6)X射线测厚仪(XRF测厚)
2.常用仪器综述
1)按仪器的通常分类,AAS、XRF测厚、EDX(其实也是属于XRF的一种)和UV都是属于光谱仪;CVS属于电化学仪器;SEM属于电镜仪器。

2)SEM通常可与XRF测厚和EDX联合使用,有些EDX机器也同时兼具XRF测厚功能,从相关常见的分析报告可同时看到样品的SEM图和分析
测量的结果图表。

3)AAS、UV、XRF测厚、EDX和CVS都是使用分析比较技术,要求进入仪器测试的标准样品和未知样品具有相似性和重现性,简而言之,样品测试
前需要作校正和样品处理。

二、AAS
1.AAS定量分析原理和仪器结构组成
1)分析原理:原子吸收的过程是当基态原子吸收某些特定波长的能量由基态到激发态。

根据Lambert-Beer 定律,吸收值与浓度成正比关系,从标准溶
液作出校正曲线后,再读出未知溶液的浓度。

原子吸收分光光度仪即是利
用原子化器将样品原子蒸气化后,吸收某一特定波长光,此光来自空心阴
极灯管,再经过光学系统分光经由单光器过滤仅有要测的波长光进入侦测
器。

2)仪器组成:A.放射光源(空心阴极管或EDL灯管);B.样品导入装置-简易雾化器;C.火焰式原子化器;D.分光仪(Echell 分光系统);E.侦测器(固态
半导体)
2.优缺点
1)优点:A.可做多种金属元素的定量分析(约70多个).
B.可用间接法测定非金属元素和有机化合物.
C.热机时间较短(约5分钟)
2)缺点:A.一次只能分析一个元素,分析速度慢
B.每种元素需要更换专用的灯管
3.基本功能和仪器用途
1)主要用于金属元素测定,可测定70余种元素。

利用间接法亦可测定非金属元素和有机化合物.
2)制程产品需要用到AAS的有:化银线银子、铜离子杂质离子的测定,PTH 线部分槽液杂质离子的测定等
三、UV-VIS
1.UV-VIS定量分析原理和仪器结构组成
1)分析原理:当特定强度的入射光束(Incident beam) 通过装有均匀待测物的介质时,该光束将被部分吸收,未被吸收的光将透过(Emergent)待测物溶液以及通过散射(Scattering)、反射(Reflection),包括在液面和容器表面的反射)而损失,这种损失有时可达10%,在样品测量时必须同时采用参比池和参比溶液扣除这些影响。

当入射光波长一定时,待测溶液的吸光度A与其浓度和液层厚度成正比(Lambert-Beer 定律)
2)仪器结构组成:由光源、单色器、吸收池和检测器四部分组成
2.优缺点
1)优点:A.可做多种化合物的定量分析
B.可做多种化合物的定性分析,尤其是有机物结构研究
C.可测定多组分试样
2)缺点:A.需做每种组分的吸收曲线
B.干扰因素比较多,如:光源稳定性、入射光非单色性、显色团
C.测量高浓度溶液,出现偏离
3.基本功能和仪器用途
1)可做多种化合物的定量分析,也可做多种化合物的定性分析,尤其是有机物结构研究
2)制程产品需要用到AAS的有:PTH线活化钯、除胶渣槽Mn7+和副产物Mn6+测定等
四、CVS
1.CVS定量分析工作原理和仪器结构组成
循环伏安法示意图
1)分析工作原理
电极电位先从正往负扫,在铂圆盘电极上沉积一层铜,然后再从负往正扫,将铜氧化,此时得到一个峰,大小与沉积的铜的量成比例.电镀添加剂会影响到铜在铂电极上的沉积,通过沉积峰的变化可以测定添加剂含量,简而言之,添加剂的定量分析是通过其对槽液主成份沉积的影响而进行间接测定。

2)仪器结构组成见循环伏安示意图,类似组成。

2.优缺点
1)优点:
A. CVS是电镀中广泛应用的方法,许多镀层技术,特别电路板制造业,是生产
控制的重要组成部分,被行业广泛接受。

B.操作连续,准确性较好.
2)缺点:如果槽液中有多种能抑制铜沉积的添加剂,CVS是无法将各自的含量求出来的,测定的是一个综合的效果。

3.仪器用途
1)CVS是电镀行业中广泛应用的方法
2)与我们制程产品相关的有:电镀铜(9241)
1.分析原理和仪器结构组成
1)分析原理:X射线能量色散仪的基本原理是以高能X射线(一次X射线)轰击样品,将待测元素原子内壳层的电子逐出,使原子处于受激状态,
10-12~10-15秒后,原子内的原子重新配位,内层电子的空位由较外层的
电子补充,同时放射出特征X射线(二次X射线)。

特征X射线波长和
原子序数有一定关系,测定这些特征谱线的波长或能量可作定性分析;测
量谱线的强度,可求得该元素的含量。

2)仪器结构组成:由多色光源(X射线管)、试样架、半导体检测器和不同的用于能量选择的电子元件。

2.优缺点
1)优点:A.能快速的提供样品包含的各种元素的定性分析及质量百分比浓度
B.样品制作简单,对固体可直接分析,且不损样品
2)缺点:A.只能做元素定性和半定量分析,不能分析元素以何种形式存在
B.对于有害的非金属物质不能作为裁决性分析
C.不能分析原子序数小于5的元素
D.对标准样很严格
E. XRF使用射线,对人体有害。

因此所有产生射线的仪器必须根据制造厂商
提供的安全指导以及当地的法规来操作。

3.基本功能和仪器用途
1)该仪器对分析样品要求低,固体块状,粉状,金属等都可直接分析,而不需要溶样、分析速度快。

不损坏样品;故广泛用于新型材料,钢铁冶金、有色金属、化工、环境、电子等部门。

2)与我们制程产品相关的有:所有制程若怀疑因出现异物造成异常情形时,EDX都可作为辅助检测方法。

1.工作原理
1)扫描电镜是用聚焦电子束在试样表面逐点扫描成像。

试样为块状或粉末颗粒,成像信号可以是二次电子、背散射电子或吸收电子。

其中二次电子是
最主要的成像信号。

由电子枪发射的能量为 5 ~35keV 的电子,以其交
叉斑作为电子源,经二级聚光镜及物镜的缩小形成具有一定能量、一定束
流强度和束斑直径的微细电子束,在扫描线圈驱动下,于试样表面按一
定时间、空间顺序作栅网式扫描。

聚焦电子束与试样相互作用,产生二
次电子发射(以及其它物理信号),二次电子发射量随试样表面形貌而变
化。

二次电子信号被探测器收集转换成电讯号,经视频放大后输入到显像
管栅极,调制与入射电子束同步扫描的显像管亮度,得到反映试样表面形
貌的二次电子像。

2)仪器结构组成,见工作原理示意图
2.优缺点
1)优点:
A.与光学显微镜相比,电子显微镜为电子束为介质,由于电子束波长远
较可见光小,故电子显微镜分辨率远比光学显微镜高。

光学显微镜放
大倍率最高只有约1500倍,扫描式显微镜可放大到10000倍以上。

B.扫描电子显微镜有一重要特色是具有超大的景深(depth of field),
约为光学显微镜的300倍,使得扫描式显微镜比光学显微镜更适合观
察表面起伏程度较大的试片。

C.可进行多种功能的分析。

与X 射线谱仪配接,可在观察形貌的同时
进行微区成分分析;配有光学显微镜和单色仪等附件时,可观察阴极
荧光图像和进行阴极荧光光谱分析等。

D.可使用加热、冷却和拉伸等样品台进行动态试验,观察在不同环境条
件下的相变及形态变化等。

2)缺点:大部分电子扫描显微镜的抗污染能力低,必须提供真空系统和电源稳压系统。

3.基本功能和仪器用途
1)二次电子象,背散射电子象,图象处理及分析,能做各种固体材料样品表面形貌及组织结构的分析。

2)与我们制程产品相关的有:Desmear后蜂窝状结构的确定,各制程后的表面状况等。

七、XRF测厚
1.X射线测厚原理:
对于平滑均匀的无限厚试样,分析线强度是分析元素浓度的函数;对于平滑均匀厚度小于临界值(X射线所能穿透的最大厚度,即饱和厚度)的试样,分析线强度则是分析元素浓度和样品厚度的函数。

如果样品是纯元素或其组成不变,则分析线强度仅仅是样品厚度的函数。

2.优缺点
1)优点:A.快速测量镀层厚度
B.操作简便,不损样品。

2)缺点:A.每种样品测量需校正
B.对标准样很严格
3.基本功能和仪器用途
1)广泛应用各行业厚度测量
2)与我们制程产品相关的有:化银,电镀铜。

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