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晶体振荡式露点仪原理
利用晶体沾湿后振荡频率改变的特性,可以设计晶体振荡式露点仪。晶体振荡式露点仪的敏感元件是水感性石英晶体,它是在石英晶体表面涂覆了一层对水敏感 (容易吸湿也容易脱湿)的物质。当湿性样品气通过石英晶体时,石英表面的涂层吸收样品气中的水分,使晶体的质量增加,从而使石英晶体的振荡频率降低。
红外露点仪原理原理
利用气体中的水份对红外光谱吸收的特性,可以设计红外式露点仪。
半导体传感器
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每个水分子都具有其自然振动频率,当它进入半导体晶格的空隙时,就和受到充电激励的晶格产生共振,其共振频率与水的摩尔数成正比。水分子的共振能使半导体结放出自由电子,从而使晶格的导电率增大,阻抗减小。新能源公司仪器外校
湿度被定义为气体中水蒸气的含量,是一个重要的环境参数,常用单位有:克/升,PPM,mmHg,露点及相对湿度等。测量气体湿度的基本量是混合比,即水蒸气质量和干气质量之比,用重量法湿度计得以实现。但用重量法测量混合比技术难度大、操作繁琐,实际测量湿度量值大多数采用露点。习惯上以露点-20℃为界把所测气体分为高湿度气体与低湿度气体(即微量水)。
大气中的水蒸气影响着自然界的物理、化学和生物过程。湿度影响气体的热、电、光和传递方面的特性。环境湿度还影响固体和液体材料中的水分含量,引起材料的尺寸变化,金属材料的腐蚀,甚至决定生物体的存亡。湿度测量和控制广泛应用于航空航天、微电子、原子能、石油化工、电力、气象、仓储等领域。鉴于湿度测量的重要性,各国都在不断更新改造其湿度标准。
扫描电子显微镜(SEM)是一种大型精密仪器,它利用电子束和电子透镜代替光束和光学透镜,使物质的细微结构在非常高的放大倍数下成像。在1932年,Knoll提出了扫描电子显微镜(SEM)可以用于成像放大的概念,并在1935年成功制造出了非常原始的模型。然而,由于不能获得高分辨率的样品表面电子像,SEM一直未能得到进一步发展,仅被用作电子探针X射线微分析仪中的辅助成像装置。
直到1938年,德国科学家阿登纳成功研制出台采用缩小透镜用于透射样品的SEM。此后,在众多科学家的努力下,SEM从理论到仪器结构等方面的问题逐渐得到解决。
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1965年,英国剑桥仪器公司生产的台SEM作为商品出现,它采用二次电子成像技术,分辨率为25纳米,使SEM进入了实用阶段。
1968年,Knoll在美国芝加哥大学成功研制出场发射电子枪,并将其应用于SEM,获得了较高分辨率的透射电子像。1970年,他发表了用扫描透射电镜拍摄的铀和钍中的铀原子和钍原子像,这使SEM又进入了一个新的领域。
2021年,全数字化扫描电子显微镜新品在无锡惠山发布,标志着SEM技术的不断发展和进步。