纳米材料的性质和纳米微颗粒的形状、大小、分布有密切的关系。因此利用透射电子显微镜对其结构特征的显微观测,为制备纳米材料时有效地控制纳米颗粒的大小、形状和尺寸分布提供了必要的信息。2、生物学方面 电镜广泛应用于工农业生产、材料学、考古学、生物学、组织学、病毒学和分子生物学等众多研究领域中。但电镜技术从应用的广度、研究的深度等方面看、没有哪一个领域可与生物医学相媲美。...
透射电镜比较适合纳米粉体样品的形貌分析,但颗粒大小应小于300nm,否则电子束就不能透过了。对块体样品的分析,透射电镜一般需要对样品进行减薄处理。透射电镜可用于观测微粒的尺寸、形态、粒径大小、分布状况、粒径分布范围等,并用统计平均方法计算粒径,一般的电镜观察的是产物粒子的颗粒度而不是晶粒度。...
当小晶体的尺寸和形状基本一致时,计算结果比较可靠。但一般粉末试样的具体大小都有一定的分布,谢乐的微晶尺度计算公式需修正,否则只能是近似结果。X射线衍射法是非破坏性检测方法,测量的准确度还与样品内部应力大小有关。 透射电子显微镜法是通过纳米粒子在照片上的投影来直接反映颗粒的形貌与尺寸,故此法的优点是可直接观察形貌和测定粒径大小,具有一定的直观性与可信性。...
在稀释过程中,可以观察到各个颗粒的布朗运动进行分析。最佳浓度取决于颗粒和溶剂。 流体力学半径由于该技术用于测定颗粒的流体力学半径(即颗粒半径,加上几纳米水层),因此样品应在1mM 的盐溶液中制备,以便减小颗粒周围紧紧包裹的水层尺寸。由于样品测量的是流体力学半径,测得的数值始终会比标准物质的产商所列出的透射电子显微镜测得的结果大几纳米。 ...
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