Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ СТУДЕН...doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
15.08.2019
Размер:
793.6 Кб
Скачать

6.3 Задание для самостоятельной работы

Определить сорбционную емкость по МГ для нескольких типов углеродных материалов.

7. Электронный микроскоп и правила работы на электронном микроскопе.

Электронная микроскопия является одним из методов изучения структуры волокнистых материалов. Основным достоинством данного метода по сравнению с другими (например, сорбционными) является наглядность получаемой информации о микроструктуре объекта, а также возможность исследовать морфологии поверхности волокна его срезов и сколов.

Как известно, основными рабочими параметрами микроскопов любого типа являются их разрешающая способность и предельное увеличение. В этом смысле электронный микроскоп значительно превосходит оптический. Так, разрешающая способность обычного светового микроскопа составляет доли микрона, а электронного микроскопа – несколько ангстрем, т.е. несколько десятитысячных долей микрона (под разрешающей способностью понимается минимальное расстояние между объектами (например, двумя точками на плоскости), на котором их можно различить как два объекта). При работе с электронным микроскопом можно получать увеличение объектов до 120000 раз.

Однако опыты показывают, что при исследовании структуры волокнистых материалов удобнее всего работать в области увеличений от 400 до 40000 раз, поскольку при дальнейшем увеличении зачастую происходит деформация волокна под действием электронного пучка.

Для исследования структуры образцы волокон-ионитов могут быть наклеены двумя способами: волокна можно расположить вдоль или перпендикулярно плоскости верхнего среза подложки. Наиболее выгодным способом является приклеивание перпендикулярно, поскольку подложку при исследовании в электронном микроскопе можно поворачивать и, таким образом, изучать структуру волокон как в поперечном срезе, так и в их боковой поверхности.

Приклеивание производится следующим образом: на торцевую поверхность подложки наносится капля клея диаметром 2-3 мм. Затем пинцетом перпендикулярно торцевой поверхности в капли клея погружается образец. Длина волокна (высота образца) не должна превышать 1-2 мм. В случае, если после приклеивания к подложке, возможно укоротить образцы волокон до 1-2 мм, то могут быть приклеены волокна длиной 5 мм. Подложки с приклеенными образцами выдерживаются до полного застывания клея.

7.1 Задание для самостоятельной работы

Подготовить несколько образцов различных волокнистых материалов для изучения на электронном микроскопе.

Список использованных источников:

  1. Глинка, Н.Л. Общая химия [текст] / Н.Л. Глинка. – Л.: Химия, 1988. – с.704

  2. Шапиро, С.А., Шапиро, М.А. Аналитическая химия [текст] / С.А.Шапиро, Шапиро, М.А. . – М.: Высшая школа, 1971. – с. 342

  3. Альберт, А., Сержент, Е. Константы ионизаций кислот и оснований [текст] / А. Альберт, Е.Сержент . – М.: Химия, 1964. – с.178

  4. Зверев, М.П. Хемосорбционные волокна [текст] / М.П.Зверев. – М.: Химия, 1981. – с. 192

  5. Вольф, Л.А., Меос А.И. Волокна специального назначения. [текст] / – М.: Химия, 1971. – с. 224

  6. Полянский Н.Г.,Горбунов Г.В.,Полянская Н.Л. Методы исследования ионитов[текст] /.-М.:Химия,1976.-с.208

  7. Конкин А.А. Углеродные и другие жаростойкие волокнистые материалы [текст] /-М.:Химия,1974,-с.376