当电子束撞击样品时,随着电子进一步穿透到样品内部,会发生多种相互作用。在扫描电镜中有三个重要的信号,分别是背散射电子、二次电子、X射线,如图 1所示。关于不同的信号来自于哪个深度,与高能量信号相比,样品深处产生的低能量信号到达表面的概率更低。也就说,扫描电子显微镜研发,较低能量的信号更容易被样品吸收,而较高能量的信号更容易被散射。
二次电子能量相对较低(通常 <50eV),虽然在整个相互作用区中都可产生二次电子,但只有样品表面的二次电子才可以逸出材料表面,从而被检测到,这种特性使得二次电子可以提供更好的形貌信息成像。背散射电子来自从样品中散射逸出的入射电子。这种散射过程高度依赖于电子运动路径上所遇到的原子。这意味着,可以从背散射电子信号中观察出成分称度差异。背散射电子的能量比二次电子高一个数量级,可以提供样品更深处的成像信息。
新型高温材料MoSi2/Ti-6Al
新型高温材料 MoSi2具有优良的高温化性能且硬度高,可作为 Ti-6Al-4V 合金表面的化涂层。但高温下该涂层与基体合金的界面稳定性较差,Si元素的内扩散会导致 MoSi2 涂层快速退化,从而降低其化性能以及缩短其服役寿命。此外,合金元素的外扩散会导致在基体中形成Kirkendall 孔,因而降低其力学性能及其与涂层的界面结合强度。因此,需要在 MoSi2 / Ti-6Al-4V合金界面处制备阻扩散层,以延缓界面互扩散并提高涂层的服役寿命。采用 SEM 和 EDS分析复合涂层的微观形貌、相组成、化学成分和元素分布等,可以研究涂层的化性能,分析复合涂层的化机理,扫描电子显微镜销售,探讨阻扩散层的作用机制及失效机理。
电子显微镜通常可分为扫描电子显微镜和透射电子显微镜两类,是材料微观分析的重要工具之一,扫描电子显微镜价格,被广泛应用于材料、化工、医学、生物等各个领域。sem扫描电镜的基本操作包括调整焦距和巧妙地消除像散,想要使用扫描电镜照射出清晰的图像,就需要我们熟悉sem扫描电镜的各种基本操作及基本要求。
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