玻璃和陶瓷

工业中的玻璃

当然,玻璃是自古以来以来最重要,最迷人的材料之一,尽管从物理意义上讲,“玻璃”可能会产生误导。如今,描述“玻璃”更常用于流体和固体之间聚集状态的同义词。但是,玻璃的这种特殊属性使其成为通用材料,可用于无数的应用。

ハイライト

为了满足以后使用的要求,将不同类型的材料混合或溶解在生玻璃中。此过程以及原材料分析可以通过X射线荧光分析(XRF),根据eDXRF的元素和浓度范围S2 Puma或WDXRFS6美洲虎

要对玻璃进行最终状态或金属涂层的玻璃进行非破坏性分析,或对特定元素的空间分布进行分析,例如Micro-XRF技术(例如M4龙卷风, 这M4 Tornado Plus或者SEM的Quantax Micro-XRF是非常适合的分析方法。

如果需要更高的空间分辨率,则扫描和传输电子显微镜(SEM和TEM)提供了极高的分辨率,并有机会使用BrukerQuantax系统执行能量色散光谱法(eds)用于无机材料分析。使用波长 - 分散光谱仪Quantax WDS,由于其出色的能量分辨率和光必威手机客户端元素灵敏度,可以更好地确定低能或光元素范围内的具有挑战性的材料。使用基于SEM的Quantax EBSD(电子反向衍射)系统,可以获取晶体取向图以了解晶体学和相边界,并研究材料的变形。必威手机客户端

确切的“玻璃状态”的基本财产预计传统X射线衍射(XRD)提供明智的结构信息 - 玻璃没有晶体材料中存在的远距离顺序。µ-xrd与D8发现可以帮助表征玻璃中发现的虚假夹杂物,因为它们通常由结晶材料形成。

由于各种原因,经常将生玻璃和金属涂覆。涂层可能具有抗腐蚀性,使表面变硬,可能反映热辐射或任何其他类型的光,或者简单地吸收基础材料。
放牧发动机X射线衍射(GID)D8前进有助于明确确定涂层的结晶组成。X射线反射仪(XRR)和Micro-XRF技术即使对于子表面层,也可以对层厚度进行非破坏性测定。