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电子的弹性散射是衍射与成像的基础,发改发布附答而非弹性散射给出的信息则是微区域成分分析的重要依据,发改发布附答例如,能量损失谱(ElectronEnergyLossSpectroscopy,EELS/ELS)、X射线能(量色散)谱(EnergyDispersiveSpectroscopy,EDS)及俄歇电子(能量)谱(AugerElectronSpectroscopy,AES)。此外,委关问计算机模拟在当今科研过程中发挥出越来越大的作用,并成为一种不可或缺的技术手段。
因此,于全意电子显微镜成了通过衍射谱分析深入物质内部微观结构的桥梁,图10为透射电子显微镜振幅和相位的两种衬度获取方式。当更多的空位结合时就形成了空位群,面深光学显微镜和电子显微镜下观察到的大空孔一般称之为空洞(Void),区别于空位群[5]。图13错配角分布、制改EBSD和有序-无序畴界[9]黑色衬度是Nb4AlC3‒x,制改亮色区域为Nb4AlC8香港科技大学的Dai等人采用Peierls-Nabarro模型研究了Al、Cu、Ni等面心立方晶体中(111)孪晶面的结构和能量,他们发现随着角度(twistangle)的增加和堆垛层错能的降低,晶界区域由一开始包含全位错的六边形结构和不全位错的三角形结构转变为三角形结构,如图14所示[10]。
结构像显示开阔结构中原子和原子团的分布,国家格机革特别适宜于对纳米尺寸范围内的各种缺陷及精细结构和晶体表面结构的研究。2、发改发布附答高分辨电子显微学图11高分辨电子显微成像过程光路示意图[8]衍射既是衍衬成像的基础,也是高分辨成像的基础。
委关问图4 FCC中三空位的可能存在形式[5](a)直线排列。
于全意弹性相互作用主要来源于溶质原子周围的弹性应力场和刃型位错的弹性应力场之间的交互作用。(i)表示材料的能量吸收特性的悬臂共振品质因数图像在扫描透射电子显微镜(STEM)的数据分析中,面深由于数据的数量和维度的增大,面深使得手动非原位分析存在局限性。
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