材料表征與檢測技術及其分析方法主要是通過對表征材料的物理性質或物理化學性質參數及其變化(稱為測量信號 或特征信息)的檢測實現的,換言之,材料分析的基本原理 (或稱技術基礎)是指測量信號與材料成分、結構等的特征關系,采用各種不同的測量信號(相應地具有與材料的不同 特征關系)形成了各種不同的材料分析方法。材料表征與檢測,就其根本意義來說,屬于信息技術在材料科學中的具體應用.也就是采用一定的方法將與反映材料物質內涵特性的 某些相關的信息進行提取、分離、輸出、傳遞、轉換、接 收、檢測、采集和處理,最終進行顯示或記錄,從而反應出所探求的材料性能特征。盡管不同方法的分析原理(檢測信號及其與材料的特征關系)不同及具體的檢測操作過程和相 應的檢測分析儀器不同,但各種方法的分析、檢測過程均可大體分為信號發生、信號檢測、信號處理及信號讀出等幾個步驟,相應的分析儀器如萬能材料試驗機則由信號發生器、檢測器、信號處理 器與讀出裝置等幾部分組成。依據檢測信號與材料的特征關系,分析、處理讀出信號,即可實現材料分析的目的。
萬能材料試驗機項目主要是包含關于材料成分、組織結構、物理性能和力學性能等方面的分析測試技術和方法。在相當長一段時間內,材料科學與工程的研究主要集中在材料 結構與性能的關系上,關注的是使用過程中固有的性能(即宏觀性能),如物理性能、力學性能、熱性能、光學性能、 電性能、透氣性能、耐化學藥品性能、耐候性能、長期使用 性能、燃燒性能等。使用性能是材料在使用狀態下表現出的 行為,來源于材料的固有性質,而材料的固有性質大都取決 于物質的電子結構、原子結構和化學鍵結構。隨著科學技術 的發展和對材料科學與工程關鍵問題認識的日益深化,材料 研究已深人到分子、原子、電子的微現尺度,研究化學結構 與分子結構,如核外電子層排列方式、原子間的結合力、化 學組成與結構、立體規整性、支鏈、側基、交聯程度、晶體 結構、鍵形態等。材料的結構可按尺寸分為不同層次,最基 本的是原子-電子層次,其次是以大量原子、電子運動為基礎的微觀結構,材料的成分即其組成原子種類和數量。在選 擇適當的表征方法時,首先是考慮采用什么方法才能得到所 需要的參數,也即一方面要知道探測樣品組織的尺度,另一方面需要知道分析儀器設備自身具備的能力、精確性以及測 試方法的可行性和可靠性。同時還要考慮所需信息是整體統計性還是局域性的,是宏觀尺度、納米尺度還是原子尺度。 并且,要注意的是,萬能材料試驗機的分析和測試不僅包括材料(整體 的)成分、結構和性能的測試,還包括了材料表面、界面、 微觀尺度范圍、甚至包括實際零部件及構件的成分和性能測試以及失效分析等內容。
材料結構的表征方法很多,而且新的表征方法層出不窮。但就材料組織結構表征的任務及其分析儀器的發展而言,基本上還是圍繞著成分分析、結構測定和形貌觀察來開展的。特別是對材料組織結構的表征,基于電磁輻射及運動粒子束與物質相互作用的各種性質建立的各種分析方法已成為材料現代分析方法的重要組成部分,大體可分為光譜分析、電子能譜分析、衍射分析與電子顯微分析等四大類方法。此外,基于其他物理性質或電化學性質與材料的特征關系建立的色譜分析、質譜分析、電化學分析及熱分析等方法也是材料表征的重要方法。更多關于萬能材料試驗機,鞋業檢測儀器,硫化儀等產品請訪問我公司網站:http://www.chinahy.org |
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