Порошки infumi: давайте видеть их близко
April 24th, 2009 Posted в химии, макрофотографии, ракетном топливе
В предыдущих статьях (ты видишь: “Порошки infumi: вот ингредиенты
Образ, полученный рядом, соответствующая порошку infume Витавуори Н340, - одна из чрезвычайных фотографий, собранных в микроскоп электронный и представленные, в предварительной версии, с видео в этой статье. Чтобы продолжать, описание использованной аппаратуры, замеченного любопытства и большие другие образы, понятые макрофотографии, полученные традиционно.
Сколько выставленный он более чем достаточный для общего видения порошков и для умышленного и сознательного подхода к подзарядке, но, нас Armi&Strumenti, как он часто случается, мы пытаемся уйти за общим учебным пособием и собираемся, чтобы продолжать образы и безусловно беспрецедентные анализы. Мы выставим действительно результаты, полученные посредством экзамена некоторых порошков в электронный микроскоп в разделении, в дальнейшем более вкратце показанный с акронимом SEM, английский “Сканнинг Электрон Микрометлы”.
Рассмотренные порошки
Чтобы следовать, получена итоговая таблица порошков, использованных для реализации многочисленных присутствующих образов на статье. Кроме нахождения умеренного разнообразия фотографий, полученных с традиционными приемами, у вас будет способ оценивания образов в SEM 7 из 20 оцененных порошков. Эти семь порошков были выбраны, оказывая предпочтение разнообразию геометрии зерен за исключением Vhitavuori 3N38 считавшая по сравнению в N340. Оба этого ракетного топлива действительно, у них есть та же цилиндрическая геометрия, но, в попытке поднять и показать на 3N38 обработку flemmatizzante, вероятное основное разнообразие по отношению к N340, мы считали ее между порошками, которые было нужно представить на SEM.
Фотографии
Вот он производит перепись ее вам фотографическая многочисленные порошки, рассмотренные (щелчок на образе, чтобы увеличиться), он сможет служить вам также ссылкой для возможной идентификации не знаменитого ракетного топлива (лестница, градуированная в mm):
| 3N37 | 3N38 | 450 | BLC2 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| D032-04 | DN | Granular-f | Granular-g |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| HP38 | N135 | N140 | N310 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| N320 | N340 | Рекс И | Рекс II |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Рекс III | S060-02 | Sipe | SP8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SEM (Сканнинг Электрон Микрометлы)
SEM использует поколение электронного пучка, который посредством системы электромагнитных линз приходит deflesso и сфокусированный на образце, который нужно рассмотреть. Электронная настолько произведенная кисть использована для того, чтобы сканировать территорию образца, взаимодействие пучок - образец производит различные типы частиц, которые получены от уместных детекторов и превращены в электрические знаки. Эти последние, последовательно разработанные, служат для того, чтобы сформировать образ на уровнях серости, который повторно изданная digitalmente, она окрашена, чтобы превознести характеристики этого.
- Пример SEM (модель JSM-6701F JEOL ltd). -
SEM производит образы в высокое решение, то значит, какие очень близкие частные лица между ними могут быть рассмотренными в высокое увеличение. По этой причине SEM он может реализовать образ, который является хорошим трехмерным представлением поверхности образца, преодолевая пределы оптической классической микроскопии. Например, оптический современный микроскоп может прибыть приблизительно до 1000 увеличения и это позволяет решить, "отличить", отдельные далекие предметы, по крайней мере, 0.2 µm (1µm или микрон равен тысячелетию миллиметра), в то время как SEM, у него есть решительная власть, ниже 20 nm (1nm или nanometro он равен тысячелетию микрона) и максимальное увеличение 300.000x.
- Практичная схема SEM -
Также глубина поля с SEM чисто лучше, или же чтобы упростить, вертикальный интервал, внутрь которого соблюдаемый предмет может измениться, не оказываясь снятым не в фокусе. В увеличение 100x он уходит глубины поля в приказе микрона для оптического микроскопа, в миллиметр для SEM. Насколько сказанный, это позволяет обширной части образца быть в огне одновременно. Против, по отношению к традиционной микроскопии, в SEM, образец, который он нужно рассмотреть, должен быть позиционированным в уместной палате, вхолостую толкнутый (10-5 Torr), поскольку воздух интерферировал бы с электронным пучком разделения. Кроме того, датчики охлаждены осуществленные азот или жидкий воздух, чтобы улучшить ответ (уменьшение термический шум) этого.
Комбинация высокого увеличения, большого решения, широкая глубина поля, делает SEM одним из инструментов остальные, сильно занятые многими полями исследования.
Спектроскопия EDX (Энерги Дисперсиве X-ray analysis)
SEM, к тому же для приобретения образов, может быть также использованным для той, которая называет себе спектроскопию. Иначе говоря, возможно решать качественно и quantitativamente, ансамбль элементов, которые являются рассмотренным веществом. В крайнем упрощении мы можем сказать, что пучок электронов, произведенный SEM, когда образец попадал в наблюдение, дает место эмиссии многочисленных частиц и излучения, между частицами у нас будут второстепенные электроны, использованные для восстановления образа и между излучением у нас будут также радиусы X, что, если уместно значительные они позволят некоторый род химического не деструктивного анализа образца.
В пояснительном титуле, мы получаем рядом полученный спектр, подвергая на EDX старую валюту 100lire. Поскольку видимый подняты два элемента, которые являются лигой валюты, хрома (Cr), и я подковываю (Веру). Размах стуков на спектре - correlabile в концентрацию того специфического элемента внутри образца. В образе получена такая концентрация после уместной математической разработки.
Наши образы в микроскоп
Собрание образов, полученных в SEM было включено в видео, которое было нужно продолжить. Как сказанный, давая приоритет различной геометрии зерен, были рассмотренные 7 типологий порошков (наверху вы перечисляете). Как любопытство, благодаря крайнему решению, предоставленному электронным микроскопом, между различными деталями, вы сможете заметить: поверхностная морщинистость зерен порошка; проходящий суд приблизительно 50µm, не видимый в нагой глаз, на зернах 3N38; на зернах цилиндрической формы можно поднимать, кроме того, "прохождение" на краях зерен мы предполагаем спровоцированный, в течение производства, у сокращения лезвия вы вращаетесь после экструзии.
Спектроскопия порошков
Образы, которые нужно продолжить, показывают спектроскопию, поднятую для Витавуори Н340 и для Vihtavuori 3N38. Поскольку мы ожидались, мы находим высокую концентрацию углерода (горючее) и кислорода (воспламеняющийся состав). Мы находим, кроме того, азот, очевидность, что кислород "интерполирован" в вещество, осуществляющееся оксидам заметка азота.
К сожалению спектроскопия, для крайнего большинства веществ основа, которая они являются ракетным топливом в экзамене, не разрешает нам поднимать следы обработки flemmatizzanti, что были бы должны различить ее 3N38 от N340.
Также, регулируя SEM, чтобы уменьшить энергию электронов разделения, с целью рассматривать слои самые поверхностные из зерен (более меньшее проникновение частиц), те, где должна бы быть больше концентрация дополнительных, не удается быть отличенными элементам, учрежденным обработкой flemmatizzante.
Подводя итоги
Образы, собранные в этом случае, дают нам предвидеть значительную сложность, заключенную в процессах и в производственных приемах ракетного топлива.
Мы желаем себе, что сколько полученный наверху, поставило новую "точку зрения" поклоннику подзарядки и удовлетворило в то же время любопытство наблюдения действительно близко, это случай того, чтобы говорить это, некоторое ракетное топливо для боеприпасов.
Мы разрабатываем еще образы, полученные в SEM этим улучшать отданную в условиях деталей и уменьшении шума, в ближайшей публикации мы покажем результаты этого.
Мы заканчиваем статью в надежде смочь продолжить предлагать новые и интересные начала в сфере oplologico.
Speedy.










































![RSS feed [Valid RSS]](http://www.armiestrumenti.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/valid-rss-rogers.png)
2 он комментировал для “Порошки infumi:
давайте видеть их близко”Джанни в состоянии "вкл" Oct 1, 2010
Сохранный, я нашел очень заинтересовывающий изучение о порошках, которые вы вели в микроскоп SEM, я задержал бы все же уместно большее объяснение на значительных данных и оценке на качестве порошков.
Это, потому что, не будучи инженерами, не появилась в статье истинная разница качества между различными порошками, взятыми в экзамене, и в не опытный глаз, одна Rex сопоставимый с Hudgon.
С уважением и благодарность.
Джанни
Speedy в состоянии "вкл" Oct 1, 2010
Привет Джанни, я рад, что ты нашел интересную статью.
Наша первая цель была тем собирания приближенных образов зерен и рассматривания различной геометрии, которая, как ты будешь знать, отражается significativamente на параметрах как живость и ритм combustivo.
Для анализа, сравненного между порошками, в условиях отдачи, и другое сколько, было бы нужно ограничивать значительно условия теста, и, во всяком случае, мы будем считать это твоим указанием для возможных будущих расследований.
Спасибо за сигнализацию.
В скоро,
Speedy.