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分析波長の選択、内標準法:金属材料基礎講座(その151)
【目次】 1. 分析波長の選択 ICP-AESの定量分析ではブランク材(超純水など)、標準試料、測定試料の発光スペクト... -
イオン化干渉、分光干渉:金属材料基礎講座(その150) わかりやすく解説
【目次】 1. イオン化干渉 プラズマ中に原子は基底状態から励起され発光しますが、プラズマ中には原子、電子の他にもイオンとして存在... -
物理干渉、化学干渉:金属材料基礎講座(その149)
【目次】 1. 物理干渉 物理干渉とは試料溶液の密度、粘度、酸濃度などによってプラズマに噴霧される溶液試料の導入効率に差が生じるこ... -
プラズマの観察方向、分光分析の干渉:金属材料基礎講座(その148)
【目次】 1. プラズマの観察方向 ICPのプラズマを観察・分析する方向として、ラジアル測光(径方向)とアクシャル測光(軸方向)が... -
誘電結合プラズマ、プラズマ中の原子挙動:金属材料基礎講座(その147)
【目次】 1. 誘電結合プラズマ プラズマとは「気体中の原子や分子が電離して、正イオンと電子がほぼ等量まざりあって存在し、平均的に... -
試料導入部とプラズマトーチ:金属材料基礎講座(その146)
【目次】 1. 試料導入部 ICP-AESではプラズマ中に試料溶液を霧状に噴霧するために、試料導入部はネブライザーとスプレーチャン... -
ガラス器具の洗浄と超純水、試料溶液の希釈:金属材料基礎講座(その145)
【目次】 1. ガラス器具の洗浄と超純水 ICP-AESに限らず化学分析ではppmやppb... -
元素分析 ICP-AESの構成、ICP-AESにおける試料溶解:金属材料基礎講座(その144)
【目次】 1. ICP-AESの構成 元素分析として広く使用されているICP-AESの構成を下図に示します。ICP-AESでは試料... -
元素分析装置:金属材料基礎講座(その143)
◆ 元素分析装置 原子スペクトル分析は下記の3種類に分類できます。 原子発光分析(AES:Atomic Emiss... -
原子スペクトル分析:金属材料基礎講座(その142)
◆ 原子スペクトル分析 化学分析において原子スペクトル分析はとても重要な原理です。原子は原子番号、電子の数、原子半径など固有の特性を... -
化学成分の分析:金属材料基礎講座(その141) 元素の成分分析とは
◆ 化学成分の分析 化学成分の分析では主に試料中の元素(炭素、鉄など)の成分(含有量、不純物量など)を分析します。化学成分の分析には... -
ICDD、ハナワルト法:金属材料基礎講座(その140)
【目次】 1. ICDD(国際回折データセンター) XRDの物質同定のためには基準となる材料の回折データが必要です。X線回折図形の... -
XRDの計算値と実測値の比較:金属材料基礎講座(その139)
◆ XRDの計算値と実測値の比較 実測したXRDのグラフを下図に、相対強度の比較の表を下表に示します。 図.A... -
相対強度の計算例:金属材料基礎講座(その138)
◆ 相対強度の計算例 XRDの相対強度の計算をしてみます。金属材料として粉末のアルミニウム(格子定数a=4.05Å)、使用するX線は... -
原子散乱因子:金属材料基礎講座(その137)
◆ 原子散乱因子 X線と電子による相互作用や散乱を一つの原子に対して見てみます。原子の周りには原子番号の数だけ電子があります。もし入射X線が同じ方向... -
Lorentz因子、吸収因子と温度因子:金属材料基礎講座(その136)
【目次】 1. Lorentz因子 X線回折はブラッグの式によって起きますが、回折ピークの角度から少しずれた角度でもある程度の回折... -
多重度因子、かたより因子:金属材料基礎講座(その135)
【目次】 1. 多重度因子 回折が例えば(100)で起こる時、同じ面間隔を持つ(010)、(001)などの面も同様に回折を起こしま... -
疲労強度とは? 疲労の概要やS-N曲線の見方など基礎的な知識について解説
機械や構造物の破壊事故の約80%は疲労による破壊が原因とされており、疲労破壊による航空機や鉄道車両、自動車、橋梁などの重大な事故も多く発生しています。... -
構造因子 面心立方格子:金属材料基礎講座(その134)
◆ 構造因子 面心立方格子 面心立方格子の構造因子を見てみます。面心立方格子の場合、立方格子の頂点の000と各面の中心1/2,1/2... -
オイラーの公式、構造因子 体心立方格子:金属材料基礎講座(その133)
【目次】 1. オイラーの公式 構造因子の中のeπiは元々オイラーの公式として三角関数と虚数iの形で式(1)のように表されま...