玻璃和陶瓷

玻璃行业

当然,玻璃是自古以来最重要和最迷人的材料之一,尽管从物理意义上来说,“玻璃”的描述可能会产生误导。如今,“玻璃”一词更常用作流体和固体之间聚集状态的同义词。但玻璃的这种特殊性质使它成为一种通用材料,可以用于无数的应用。

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为了满足其后期使用的要求,将不同类型的材料混合或溶解在原玻璃中。这个过程以及原料分析都可以通过x射线荧光分析,取决于元素和浓度范围或由EDXRFS2彪马或WDXRFS6捷豹

对玻璃的最终状态或金属涂层进行无损分析,或对感兴趣的特定元素的空间分布进行分析,如微xrf技术M4龙卷风,M4龙卷风+或者是QUANTAX Micro-XRF用于SEM是非常适合的分析方法。

如果需要更高的空间分辨率,扫描和透射电子显微镜(SEM和TEM)提供了极高的分辨率和使用Bruker的机会QUANTAX系统进行能量色散光谱分析(EDS)用于无机材料分析。使用波长色散光谱仪QUANTAX改进算法在低能量或轻元素范围内具有挑bob综合游戏战性的材料,由于其出色的能量分辨率和轻元素灵敏度,可以更好地确定。使用基于SEM的QUANTAX EBSD(电子背散射衍射)系统,可以获得晶体取向图,以了解晶体学和相边界,并研究材料的变形。bob综合游戏

正是“玻璃态”的基本性质预见了这种传统x射线衍射(XRD)提供清晰的结构信息-玻璃不具有像晶体材料那样的长程顺序。µx射线衍射与D8发现可以帮助描述玻璃中发现的假夹杂物,因为它们通常是由晶体材料形成的。

由于各种原因,经常对玻璃和金属进行涂覆。涂层可以防腐,硬化表面,可以反射热辐射或任何其他类型的光,或者只是使底层材料更高贵。
掠入射x射线衍射(GID)与D8提前有助于明确地确定涂层的晶体组成。x射线反射仪(XRR)和micro-XRF技术能够无损测定层厚度,甚至对亚表面层也是如此。