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材料科学
题目

二、填空题6.1 X射线测定的应力是(宏观应力)。6.2当材料中存在第一类第二类第三类应力时,衍射线分别发生(偏移)(宽化)(减弱)。6.3宏观应力测定时,ψ角是(试样表面与衍射线晶面夹角)。9.1电学透镜和光学透镜最相似之处在于(汇聚作用)。9.2电磁透镜和光学透镜相比,放大倍数提高(1000倍)。9.3电磁透镜的像差,与(加速电压稳定度)、(透镜加工质量)、(透镜孔径半角)因素有关。9.4影响电磁透镜分辨率的主要因素是(衍射效应)和(像差)。10.1透射电镜分辨率取决于(物镜),最后可达(0.1)nm。10.2透射电镜的两个基本操作模式是(成像)和(衍射)。如将中间镜物平面与物镜(像平面)重合,进行的是(成像)操作,如将中间镜物平面与物镜(背焦面)重合,进行的是(衍射)操作。10.3物镜光栏作用是(提高像衬度)和(降低相差、孔径角)、(进行暗场成像)。10.4中间镜作用是(________)(________)(________)。10.5影响透射电镜放大倍数的主要因素有(样品高度)(投射电流)(加速电压)。10.6透射电镜放大倍数是调节(中间镜的电流)来改变。11.1透射电子显微镜衬度主要有(质厚衬度)和(衍射衬度)。11.2复型样品通过(质厚)衬度成像,金属薄膜样品通过(衍射)衬度成像。11.4明场衍射衬度成像可用物镜光阑阻挡(衍射束)来实现,而中心暗场成像可用物镜光阑阻挡(投射束)来实现。14.1扫描电镜利用(二次电子)物理信号成像,得到(形貌)衬度,最适宜断口分析。如利用(背散射电子)物理信号成像,则得到(原子序数)衬度,实质是成分像。14.2扫描电镜的分辨率除与透镜数量有关外,还与(物理信号)和(原子区域)有关。最小分辨距离可达到(1)nm,放大范围一般为(20万倍)。14.3扫描电镜的放大倍数取决于(样品扫描振幅)。15.1电子探针利用谱仪来接收X射线以分析样品成分,两种谱仪相比,(能谱仪)分析速度快但无法分析碳等轻元素样品。(波谱仪)分析精度高且元素范围大。。15.2电子探针接收X射线分析样品成分,其工作方式有(定点分析),(线扫描),(面扫描)。如需进行定量分析,则须采用(定点分析),且只有(定点分()方式)才能满足要求,其余至多达到半定量水平。15.3电子探针进行成份分析时是利用(特征x射线)。

二、填空题6.1 X射线测定的应力是(宏观应力)。6.2当材料中存在第一类第二类第三类应力时,衍射线分别发生(偏移)(宽化)(减弱)。6.3宏观应力测定时,ψ角是(试样表面与衍射线晶面夹角)。9.1电学透镜和光学透镜最相似之处在于(汇聚作用)。9.2电磁透镜和光学透镜相比,放大倍数提高(1000倍)。9.3电磁透镜的像差,与(加速电压稳定度)、(透镜加工质量)、(透镜孔径半角)因素有关。9.4影响电磁透镜分辨率的主要因素是(衍射效应)和(像差)。10.1透射电镜分辨率取决于(物镜),最后可达(0.1)nm。10.2透射电镜的两个基本操作模式是(成像)和(衍射)。如将中间镜物平面与物镜(像平面)重合,进行的是(成像)操作,如将中间镜物平面与物镜(背焦面)重合,进行的是(衍射)操作。10.3物镜光栏作用是(提高像衬度)和(降低相差、孔径角)、(进行暗场成像)。10.4中间镜作用是(________)(________)(________)。10.5影响透射电镜放大倍数的主要因素有(样品高度)(投射电流)(加速电压)。10.6透射电镜放大倍数是调节(中间镜的电流)来改变。11.1透射电子显微镜衬度主要有(质厚衬度)和(衍射衬度)。11.2复型样品通过(质厚)衬度成像,金属薄膜样品通过(衍射)衬度成像。11.4明场衍射衬度成像可用物镜光阑阻挡(衍射束)来实现,而中心暗场成像可用物镜光阑阻挡(投射束)来实现。14.1扫描电镜利用(二次电子)物理信号成像,得到(形貌)衬度,最适宜断口分析。如利用(背散射电子)物理信号成像,则得到(原子序数)衬度,实质是成分像。14.2扫描电镜的分辨率除与透镜数量有关外,还与(物理信号)和(原子区域)有关。最小分辨距离可达到(1)nm,放大范围一般为(20万倍)。14.3扫描电镜的放大倍数取决于(样品扫描振幅)。15.1电子探针利用谱仪来接收X射线以分析样品成分,两种谱仪相比,(能谱仪)分析速度快但无法分析碳等轻元素样品。(波谱仪)分析精度高且元素范围大。。15.2电子探针接收X射线分析样品成分,其工作方式有(定点分析),(线扫描),(面扫描)。如需进行定量分析,则须采用(定点分析),且只有(定点分()方式)才能满足要求,其余至多达到半定量水平。15.3电子探针进行成份分析时是利用(特征x射线)。

题目解答

答案

提高图像的衬度 减小像差 在后焦面上进行暗场及衍衬成像操作

解析

本题考查透射电镜中中间镜的核心功能。中间镜在透射电镜中的作用主要体现在图像处理和操作模式控制两个方面。需要结合中间镜的物理结构(如焦面调节、光阑位置)和成像原理(如衬度增强、像差校正)进行理解。关键点在于明确中间镜如何通过调节光阑位置和焦面匹配,实现对图像质量的优化以及不同成像模式的切换。

中间镜的三大核心作用

1. 提高图像的衬度

中间镜通过调节光阑位置,控制入射到中间镜的光束角度,从而增强样品不同区域的亮度差异,使图像对比更鲜明。例如,适当缩小光阑可增大孔径角,提升衍射衬度。

2. 减小像差

中间镜的焦面设计允许对图像进行二次放大和校正,通过调整光阑与像差的关系,减少由透镜自身或样品引起的像差(如球差、色差),提高成像分辨率。

3. 在后焦面上进行暗场及衍衬成像操作

中间镜的后焦面是光阑的理想安装位置。通过将光阑置于后焦面,可以阻挡特定衍射束(如明场成像)或保留衍射束(如暗场成像),实现对成像模式的灵活切换,从而获得不同衬度的图像。

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