粉体SEM图片怎么分析?

粉体SEM图片怎么分析?,第1张

观察不同类型的材料做对比的话,尽量选取相同放大倍数的照片进行对比。这样的话更有说服力,SEM最大的作用就是观察材料的微观结构和形貌,如果准备写文章的话,文章中将你的SEM照片视野范围内的现象描述清楚即可。

Fig. 4.1.8 also shows the rate capabilities of the LFP1hbm, LFP6hbm and LFP12hbm measured at room temperature. The rate capability of LiFePO4 has the obvious improvement with the extension of the starting materials milling time. The discharge capacity increases from 76mAh g-1 of LFP1hbm to 134 mAh g-1 of LFP12hbm at the charge/discharge rate of 2.4C.

Development of Low Cost Cathode Materials for Lithium-ion Batteries

(リチウムイオン电池用低価格正极材料の开発)

很长的一篇文章,等等,一会加进内容

图8表明在室温下测定的样品LFP1hbm , LFP6hbm和LFP12hbm的速率(速度,流)能力。LiFePO4的速率能力随着延长起始原料球磨时间有明显的改善。放电容量在充电/放电率为2.4C之下 LFP1hbm从 76mAh g-1增加到LFP12hbm的134mAh g-1。实验结果表明,起始原料的球磨时间可以增加最终产品的表面积,对LiFePO4的结构没有影响。这意味着,速率能力的是改善是归于比表面积的增加,这是球磨时间延长的结果。

我们还研究了不同起始原料对LiFePO4的电化学性能的影响,如图9所示,BET测量的数据表明低比表面积的样品B(SEM照片如图6所示)是12.5m g-1。样品B的速率能力明显低于LFP12hbm的能力。样本A在5C速率下具有116mAh g-1的放电容量,而样品B的放电容量在同样的速度下只有80mAh g-1。这进一步表明,电化学性能的影响是与比表面积密切相关的,这反过来又影响到与电解质接触的颗粒的比例联系。

找到文件就是要搞清LFP是什么,原来是样品编号。希望对你有帮助。

1、放大率:

与普通光学显微镜不同,在SEM中,是通过控制扫描区域的大小来控制放大率的。如果需要更高的放大率,只需要扫描更小的一块面积就可以了。放大率由屏幕/照片面积除以扫描面积得到。

所以,SEM中,透镜与放大率无关。

2、场深:

在SEM中,位于焦平面上下的一小层区域内的样品点都可以得到良好的会焦而成象。这一小层的厚度称为场深,通常为几纳米厚,所以,SEM可以用于纳米级样品的三维成像。

3、作用体积:

电子束不仅仅与样品表层原子发生作用,它实际上与一定厚度范围内的样品原子发生作用,所以存在一个作用“体积”。

4、工作距离:

工作距离指从物镜到样品最高点的垂直距离。

如果增加工作距离,可以在其他条件不变的情况下获得更大的场深。如果减少工作距离,则可以在其他条件不变的情况下获得更高的分辨率。通常使用的工作距离在5毫米到10毫米之间。

5、成象:

次级电子和背散射电子可以用于成象,但后者不如前者,所以通常使用次级电子。

6、表面分析:

欧革电子、特征X射线、背散射电子的产生过程均与样品原子性质有关,所以可以用于成分分析。但由于电子束只能穿透样品表面很浅的一层(参见作用体积),所以只能用于表面分析。

表面分析以特征X射线分析最常用,所用到的探测器有两种:能谱分析仪与波谱分析仪。前者速度快但精度不高,后者非常精确,可以检测到“痕迹元素”的存在但耗时太长。

观察方法:

如果图像是规则的(具螺旋对称的活体高分子物质或结晶),则将电镜像放在光衍射计上可容易地观察图像的平行周期性。

尤其用光过滤法,即只留衍射像上有周期性的衍射斑,将其他部分遮蔽使重新衍射,则会得到背景干扰少的鲜明图像。

扩展资料:

SEM扫描电镜图的分析方法:

从干扰严重的电镜照片中找出真实图像的方法。在电镜照片中,有时因为背景干扰严重,只用肉眼观察不能判断出目的物的图像。

图像与其衍射像之间存在着数学的傅立叶变换关系,所以将电镜像用光度计扫描,使各点的浓淡数值化,将之进行傅立叶变换,便可求出衍射像〔衍射斑的强度(振幅的2乘)和其相位〕。

将其相位与从电子衍射或X射线衍射强度所得的振幅组合起来进行傅立叶变换,则会得到更鲜明的图像。此法对属于活体膜之一的紫膜等一些由二维结晶所成的材料特别适用。

扫描电镜从原理上讲就是利用聚焦得非常细的高能电子束在试样上扫描,激发出各种物理信息。通过对这些信息的接受、放大和显示成像,获得测试试样表面形貌的观察。

参考资料:百度百科-扫描电子显微镜


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