Рентгеноструктурный анализ поверхностей трения фторопластовых композиций

Содержание

Слайд 2

Слайд 2 Цель КР: описание рентгеноструктурного анализа поверхностей трения фторопластовых композиций.

Слайд 2

Цель КР: описание рентгеноструктурного анализа поверхностей трения фторопластовых композиций.

Описание

физических основ рентгеноструктурного анализа
Изучение принципа получения рентгеновского излучения и аппаратуры для рентгеноструктурного анализа
Описание возможностей метода рентгеноструктурного анализа

Задачи КР:

Слайд 3

Слайд 3 1. Физические основы рентгеноструктурного анализа Рентгеновское излучение (длинна волн

Слайд 3

1. Физические основы рентгеноструктурного анализа

Рентгеновское излучение
(длинна волн — 10-2 -

103 Å)

Кристаллические
(ориентированные)
области

Аморфные
(неориентированные)
области

Когерентное рассеяние

Некогерентное рассеяние

Интерференционная
картина

Равномерное
рассеяние

Слайд 4

Иголинская Н. М., Костенко О. В. Рентгеноструктурный анализ полимеров. Закон Вульфа

Иголинская Н. М., Костенко О. В. Рентгеноструктурный анализ полимеров.

Закон Вульфа –

Брэгга:

Схема хода падающих и отражённых лучей в кристалле: 1 — схематическое изображение рентгеновских лучей, 2 — узел кристаллической решётки (атом), 3 — разность хода, появляющаяся в результате дифракции рентгеновских лучей лучей на разных кристаллических плоскостях, θ — угол скольжения.

Слайд 4

Слайд 5

2 Аппаратурное оформление рентгеноструктурного анализа Слайд 5 Принципиальная схема организации эксперимента

2 Аппаратурное оформление рентгеноструктурного анализа

Слайд 5

Принципиальная схема организации эксперимента при рентгеноструктурном

анализе.

Щербина А. А. Физические методы исследования полимеров. Часть 2.

Слайд 6

Слайд 6 Блок-схема прибора ДРОН-3М: 1 – рентгеновская трубка 2 –

Слайд 6

Блок-схема прибора ДРОН-3М:
1 – рентгеновская трубка
2 – образец
3 – детектор

излучения
4 – механизм гониометра с автоматикой угла дифракции
5 – система питания
6 – система охлаждения
7 – система обработки и записи сигнала детектора

Иголинская Н. М., Костенко О. В. Рентгеноструктурный анализ полимеров.

Слайд 7

Слайд 7 Схематическое изображение рентгеновской трубки: РЛ — рентгеновские лучи С

Слайд 7

Схематическое изображение рентгеновской трубки:
РЛ — рентгеновские лучи
С — вакуумный сосуд
К

— катод
А — анод
Э — электроны
О — теплоотвод
Uh — напряжение накала катода
Ua — ускоряющее напряжение
В1 — впуск водяного охлаждения
В2 — выпуск водяного охлаждения

Рентгеновское излучение http://ru.wikipedia.org/wiki/Рентгеновское_излучение

Схема гониометра:
1 — мотор для вращения образца
2 — зажимы для образца
3 — образец
4 — гониометрическая головка

Рабек Я. Экспериментальные методы в химии полимеров. Часть 2

Слайд 8

Слайд 8 Методом рентгеноструктурного анализа могут быть исследованы: Плёнки полимеров и

Слайд 8

Методом рентгеноструктурного анализа могут быть исследованы:

Плёнки полимеров и композиций
Порошки
Волокна
Массивные блочные

образцы

Машков Ю.К., Овчар З.Н., Суриков В.И., Калиастрова Л.Ф. Композиционные материалы на основе политетрафторэтилена. Структурная модификация.

Рентгенограмма полимерной композиции ПТФЭ + углеродное волокно + скрытокристаллический графит + MoS2

Слайд 9

Слайд 9 Анализ рентгенограмм позволяет сделать следующие выводы о структуре материала:

Слайд 9

Анализ рентгенограмм позволяет сделать следующие выводы о структуре материала:

Фрагмент рентгенограммы

поверхности трения образца полимерной композиций ПТФЭ + 30% СКГ

1) Провести фазовый анализ

Фрагмент рентгенограммы поверхности трения образца полимерной композиций ПТФЭ + 30% СКГ. Степень кристалличности χ ПТФЭ — 68%.

2) Рассчитать степень кристалличности

3) Определить расстояние между кристаллическими плоскостями

Фрагмент рентгенограммы поверхности трения образца полимерной композиций ПТФЭ + 10% СКГ. Расстояние между кристаллическими плоскостями — 0,560 нм.

Формулы для расчёта:

Машков Ю.К., Овчар З.Н., Суриков В.И., Калиастрова Л.Ф. Композиционные материалы на основе политетрафторэтилена. Структурная модификация.

Слайд 10

3 Возможности рентгеноструктурного анализа поверхностей трения фторопластовых композиций Слайд 10 Рентгенограммы

3 Возможности рентгеноструктурного анализа поверхностей трения фторопластовых композиций

Слайд 10

Рентгенограммы поверхностей трения

образцов полимерных композиций К-3 в исходном состоянии и через различные периоды испытания трением

Машков Ю.К., Овчар З.Н., Суриков В.И., Калиастрова Л.Ф. Композиционные материалы на основе политетрафторэтилена. Структурная модификация.

Появились рефлексы Sn и CuF2
Увеличились рефлексы Cu и MoS2
Появилась область аморфного гало

Слайд 11

Слайд 11 Рентгенограммы поверхностей трения образцов полимерных композиций ПТФЭ + скрытокристаллический

Слайд 11

Рентгенограммы поверхностей трения образцов полимерных композиций ПТФЭ + скрытокристаллический графит

(СКГ) с различными концентрациями наполнителя

Машков Ю.К., Овчар З.Н., Суриков В.И., Калиастрова Л.Ф. Композиционные материалы на основе политетрафторэтилена. Структурная модификация.