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本文标题:"粒径大于lnm的颗粒明场和暗场显微分析显微镜"

发布者:yiyi ------ 分类: 行业动态 ------ 人浏览过-----时间:2017-5-21 4:7:25

粒径大于lnm的颗粒明场和暗场显微分析显微镜

 
分散度
    分散度很容易定义,但准确的测定却几乎不可能。分散度可以
定义为裸露在表面的原子数M与催化剂中总的原子数的比值。但是
Ⅳ。却决定于对表面的定义以及测定所用的实验方法和计算用的模
型。例如,某些金属晶面的排列较其他晶面更加紧密;最外层金属
原子的开放程度将会决定次外层原子暴露于气相的程度。
    除了下面描述的化学吸附技术外,分散度还可以根据金属颗粒
的尺寸大小计算得到。因此,为了对比不同表征方法获得的结果,
必须考虑分散度和颗粒大小的关系。最常采用的颗粒形状是球形或
半球形,对于金属铂来说尤其如此。然而,随着分散度接近于1,
可能会出现二维的盘状结构(或称“木排”)。因此,分散度与晶粒
尺寸是相关的,但这一关系并不简单。担载的颗粒很少呈现统一的
尺寸(单分散),而是存在颗粒尺寸的大小分布(多分散)。
    因为电子显微镜不能测定粒径低于某一数值的粒子,这一数值
是由用于测定的电子显微镜本身的分辨率决定的。
    由载体引起的重叠影像会影响人们对金属粒子的观察能力,尤
其是当载体具有一定晶体结构时。重整催化剂的高分辨电子显微照
片上发现了上述情况。载体引起的反差图像会使金属颗粒更加模糊
,从而使其更难分辨。在测定较小金属颗粒的尺寸和形状时,载体
对分辨率和图像反差的影响已在相关的理论研究文章中做出了讨论
¨蚓。根据对图像的计算分析,当采用0.2nm点分辨率的显微镜观
察1.9nm厚的无定形载体时,1.2nm大小的立方八面体就无法被检
测出来。粒径大于lnm的颗粒通常很容易通过明场和暗场显微分析
被检测出来。对于更小的颗粒,高角环形暗场成像技术很有用,因
为在高角上被散射的电子对于原子序数更加敏感;因此在高角条件
下与载体相比,铂的灵敏度有所增加。

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