玻璃和陶瓷

玻璃行业

当然,自古以来,玻璃就是最重要和最迷人的材料之一,尽管从物理意义上说,“玻璃”的描述可能会误导人。如今,“玻璃”一词更常被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。

Destaques

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

为了对最终状态的玻璃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,微x射线荧光技术(如M4龙卷风,M4龙卷风+或者是QUANTAX Micro-XRF扫描电镜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布鲁克的机会QUANTAX系统进行能量色散光谱测定(EDS)用于无机材料分析。使用波长色散光谱仪QUANTAX改进算法,由于其优异的能量分辨率和光bob综合游戏元件灵敏度,在低能量或轻元素范围的挑战性材料可以更好地确定。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”的基本性质预测了传统的x射线衍射(XRD)提供合理的结构信息-玻璃不像晶体材料那样具有长程顺序。µx射线衍射与D8发现可以帮助描述在玻璃中发现的伪夹杂物,因为它们通常是由晶体材料形成的。

由于各种各样的原因,毛玻璃和金属经常被涂上一层。涂层可能是防腐的,硬化表面,可能反射热辐射或任何其他类型的光,或只是使底层材料高贵。
掠入射x射线衍射(GID)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技术使非破坏性测定层厚度,甚至次表层层。