🗊Презентация Термический анализ. Лекция №3

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Термический анализ. Лекция №3, слайд №1Термический анализ. Лекция №3, слайд №2Термический анализ. Лекция №3, слайд №3Термический анализ. Лекция №3, слайд №4Термический анализ. Лекция №3, слайд №5Термический анализ. Лекция №3, слайд №6Термический анализ. Лекция №3, слайд №7Термический анализ. Лекция №3, слайд №8Термический анализ. Лекция №3, слайд №9Термический анализ. Лекция №3, слайд №10Термический анализ. Лекция №3, слайд №11Термический анализ. Лекция №3, слайд №12Термический анализ. Лекция №3, слайд №13Термический анализ. Лекция №3, слайд №14Термический анализ. Лекция №3, слайд №15Термический анализ. Лекция №3, слайд №16Термический анализ. Лекция №3, слайд №17Термический анализ. Лекция №3, слайд №18Термический анализ. Лекция №3, слайд №19Термический анализ. Лекция №3, слайд №20Термический анализ. Лекция №3, слайд №21Термический анализ. Лекция №3, слайд №22

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Термический анализ. Лекция №3. Доклад-сообщение содержит 22 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Лекция №3
ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Описание слайда:
Лекция №3 ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Слайд 2





Термический анализ представляет собой метод исследования физико-химических и химических превращений, происходящих в веществе при программированном изменении температуры как при нагревании так и при охлаждении.
Термический анализ представляет собой метод исследования физико-химических и химических превращений, происходящих в веществе при программированном изменении температуры как при нагревании так и при охлаждении.
Термический анализ (термография) производится с помощью специальной аппаратуры, и в основном его техническим результатом являются термические кривые – термограммы (кривые нагревания), которые зависят главным образом от химического состава и структуры исследуемого вещества.
Описание слайда:
Термический анализ представляет собой метод исследования физико-химических и химических превращений, происходящих в веществе при программированном изменении температуры как при нагревании так и при охлаждении. Термический анализ представляет собой метод исследования физико-химических и химических превращений, происходящих в веществе при программированном изменении температуры как при нагревании так и при охлаждении. Термический анализ (термография) производится с помощью специальной аппаратуры, и в основном его техническим результатом являются термические кривые – термограммы (кривые нагревания), которые зависят главным образом от химического состава и структуры исследуемого вещества.

Слайд 3





   С помощью этого метода обнаруживают тепловую природу, эндо- или экзотермический характер и температурный интервал превращения. Одновременно с проведением термического анализа часто измеряют и регистрируют ряд других параметров образца в зависимости от температуры – размеры, магнитные, оптические, электрические и другие характеристики.
   С помощью этого метода обнаруживают тепловую природу, эндо- или экзотермический характер и температурный интервал превращения. Одновременно с проведением термического анализа часто измеряют и регистрируют ряд других параметров образца в зависимости от температуры – размеры, магнитные, оптические, электрические и другие характеристики.
Описание слайда:
С помощью этого метода обнаруживают тепловую природу, эндо- или экзотермический характер и температурный интервал превращения. Одновременно с проведением термического анализа часто измеряют и регистрируют ряд других параметров образца в зависимости от температуры – размеры, магнитные, оптические, электрические и другие характеристики. С помощью этого метода обнаруживают тепловую природу, эндо- или экзотермический характер и температурный интервал превращения. Одновременно с проведением термического анализа часто измеряют и регистрируют ряд других параметров образца в зависимости от температуры – размеры, магнитные, оптические, электрические и другие характеристики.

Слайд 4





   С особым успехом термография применяется при минералого-петрографических исследованиях для диагностирования минералов и установления особенностей их конституции, а также при изучении вещественного состава горных пород и многих видов полезных ископаемых в том числе и радиоактивных руд и минералов. Большим достоинством метода является возможность определения состава тонкодисперсных полиминеральных природных смесей без разделения их на мономинеральные фракции. 
   С особым успехом термография применяется при минералого-петрографических исследованиях для диагностирования минералов и установления особенностей их конституции, а также при изучении вещественного состава горных пород и многих видов полезных ископаемых в том числе и радиоактивных руд и минералов. Большим достоинством метода является возможность определения состава тонкодисперсных полиминеральных природных смесей без разделения их на мономинеральные фракции.
Описание слайда:
С особым успехом термография применяется при минералого-петрографических исследованиях для диагностирования минералов и установления особенностей их конституции, а также при изучении вещественного состава горных пород и многих видов полезных ископаемых в том числе и радиоактивных руд и минералов. Большим достоинством метода является возможность определения состава тонкодисперсных полиминеральных природных смесей без разделения их на мономинеральные фракции. С особым успехом термография применяется при минералого-петрографических исследованиях для диагностирования минералов и установления особенностей их конституции, а также при изучении вещественного состава горных пород и многих видов полезных ископаемых в том числе и радиоактивных руд и минералов. Большим достоинством метода является возможность определения состава тонкодисперсных полиминеральных природных смесей без разделения их на мономинеральные фракции.

Слайд 5





   Из-за возможности одновременно измерять и регистрировать не только тепловые свойства вещества в процессе его нагревания или охлаждения, но и изменения массы, объема, состава и количества выделяющихся газов, электропроводности, магнитной восприимчивости и т.д. термические методы делятся:
   Из-за возможности одновременно измерять и регистрировать не только тепловые свойства вещества в процессе его нагревания или охлаждения, но и изменения массы, объема, состава и количества выделяющихся газов, электропроводности, магнитной восприимчивости и т.д. термические методы делятся:
дифференциальный термичесикй анализ (ДТА)
термогравиметрия
термодилатометрия
термомагнитометрия
термоволюметрия
дифференциально сканирующая колориметрия
эманационный метод.
Описание слайда:
Из-за возможности одновременно измерять и регистрировать не только тепловые свойства вещества в процессе его нагревания или охлаждения, но и изменения массы, объема, состава и количества выделяющихся газов, электропроводности, магнитной восприимчивости и т.д. термические методы делятся: Из-за возможности одновременно измерять и регистрировать не только тепловые свойства вещества в процессе его нагревания или охлаждения, но и изменения массы, объема, состава и количества выделяющихся газов, электропроводности, магнитной восприимчивости и т.д. термические методы делятся: дифференциальный термичесикй анализ (ДТА) термогравиметрия термодилатометрия термомагнитометрия термоволюметрия дифференциально сканирующая колориметрия эманационный метод.

Слайд 6





Самым распространенным и основным методом термического анализа является дифференциально-термический анализ (ДТА), который позволяет выявлять и исследовать фазовые превращения и химические реакции, протекающие в веществе при нагревании или охлаждении, по термическим эффектам, сопровождающим эти изменения. Метод основан на важнейших свойствах вещества, связанных с его химическим составом и структурой, отображающихся на тепловых изменениях вещества при его нагревании или охлаждении. ДТА основан на регистрации разности температур между исследуемым образцом и термоинертным эталонным материалом в зависимости от температуры или времени при изменении температуры среды по заданной программе.
Самым распространенным и основным методом термического анализа является дифференциально-термический анализ (ДТА), который позволяет выявлять и исследовать фазовые превращения и химические реакции, протекающие в веществе при нагревании или охлаждении, по термическим эффектам, сопровождающим эти изменения. Метод основан на важнейших свойствах вещества, связанных с его химическим составом и структурой, отображающихся на тепловых изменениях вещества при его нагревании или охлаждении. ДТА основан на регистрации разности температур между исследуемым образцом и термоинертным эталонным материалом в зависимости от температуры или времени при изменении температуры среды по заданной программе.
Описание слайда:
Самым распространенным и основным методом термического анализа является дифференциально-термический анализ (ДТА), который позволяет выявлять и исследовать фазовые превращения и химические реакции, протекающие в веществе при нагревании или охлаждении, по термическим эффектам, сопровождающим эти изменения. Метод основан на важнейших свойствах вещества, связанных с его химическим составом и структурой, отображающихся на тепловых изменениях вещества при его нагревании или охлаждении. ДТА основан на регистрации разности температур между исследуемым образцом и термоинертным эталонным материалом в зависимости от температуры или времени при изменении температуры среды по заданной программе. Самым распространенным и основным методом термического анализа является дифференциально-термический анализ (ДТА), который позволяет выявлять и исследовать фазовые превращения и химические реакции, протекающие в веществе при нагревании или охлаждении, по термическим эффектам, сопровождающим эти изменения. Метод основан на важнейших свойствах вещества, связанных с его химическим составом и структурой, отображающихся на тепловых изменениях вещества при его нагревании или охлаждении. ДТА основан на регистрации разности температур между исследуемым образцом и термоинертным эталонным материалом в зависимости от температуры или времени при изменении температуры среды по заданной программе.

Слайд 7





    В результате анализа получается кривая ДТА.
    В результате анализа получается кривая ДТА.
    При ее графическом изображении разность температуры откладывается по оси ординат, а время t или температура T по оси абсцисс слева направо.
Описание слайда:
В результате анализа получается кривая ДТА. В результате анализа получается кривая ДТА. При ее графическом изображении разность температуры откладывается по оси ординат, а время t или температура T по оси абсцисс слева направо.

Слайд 8





   Геометрические элементы термограммы характеризуют термические эффекты – положение их на термограмме (интервал температур, в которых они протекают), величину (площадь), амплитуду и форму.
   Геометрические элементы термограммы характеризуют термические эффекты – положение их на термограмме (интервал температур, в которых они протекают), величину (площадь), амплитуду и форму.
   Примеры термоактивных минералов:
с наличием эндоэффектов (слюды, гранаты, амфиболы, тальк, карбонаты);
с наличием эндо- и экзоэффектов (урановые, фосфаты, каолинит, серпентинит, хлориты);
с наличием экзоэффектов (окислы, сульфиды);
термоинертные минералы – (полевые шпаты, оливин, нефелин и др.).
Описание слайда:
Геометрические элементы термограммы характеризуют термические эффекты – положение их на термограмме (интервал температур, в которых они протекают), величину (площадь), амплитуду и форму. Геометрические элементы термограммы характеризуют термические эффекты – положение их на термограмме (интервал температур, в которых они протекают), величину (площадь), амплитуду и форму. Примеры термоактивных минералов: с наличием эндоэффектов (слюды, гранаты, амфиболы, тальк, карбонаты); с наличием эндо- и экзоэффектов (урановые, фосфаты, каолинит, серпентинит, хлориты); с наличием экзоэффектов (окислы, сульфиды); термоинертные минералы – (полевые шпаты, оливин, нефелин и др.).

Слайд 9





Современный прибор ДТА состоит:
электрическая печь с программным регулятором температуры 
держатель образца и эталона
дифференциальная термопара (платиново-платиноиродистая) 
устройство для регистрации температуры (основанное на разности потенциала)
усилитель сигнала этой термопары
регистрирующее устройство (обычно 2-х канальный самопишущий потенциометр)
Описание слайда:
Современный прибор ДТА состоит: электрическая печь с программным регулятором температуры держатель образца и эталона дифференциальная термопара (платиново-платиноиродистая) устройство для регистрации температуры (основанное на разности потенциала) усилитель сигнала этой термопары регистрирующее устройство (обычно 2-х канальный самопишущий потенциометр)

Слайд 10


Термический анализ. Лекция №3, слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11


Термический анализ. Лекция №3, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12





Лекция №3
РЕНТГЕНО-СТРУКТУРНЫЙ 
АНАЛИЗ
Описание слайда:
Лекция №3 РЕНТГЕНО-СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ

Слайд 13





	Рентгено-структурный анализ – анализ структуры вещества с помощью рентгеновских лучей.
	Рентгено-структурный анализ – анализ структуры вещества с помощью рентгеновских лучей.
	Рентгеновские лучи открыты Вильгельмом Конрадом Рентгеном в 1895 г., когда он проводил эксперименты по получению катодных лучей в запаянной разрядной трубке, завернутой в черную бумагу.
Описание слайда:
Рентгено-структурный анализ – анализ структуры вещества с помощью рентгеновских лучей. Рентгено-структурный анализ – анализ структуры вещества с помощью рентгеновских лучей. Рентгеновские лучи открыты Вильгельмом Конрадом Рентгеном в 1895 г., когда он проводил эксперименты по получению катодных лучей в запаянной разрядной трубке, завернутой в черную бумагу.

Слайд 14





Общие свойства рентгеновских лучей:
Общие свойства рентгеновских лучей:
– рентгеновские лучи не воспринимаются глазом наблюдателя;
– вызывают свечение некоторых веществ;
– действуют на эмульсию фотопластинок;
– вызывают ионизацию газов;
– рентгеновские лучи проходят сквозь тела, не прозрачные для видимого света. Ослабление интенсивности лучей зависит от плотности и природы вещества, лежащего на их пути;
– рентгеновские лучи распространяются прямолинейно;
– в электрическом и магнитном полях лучи не отклоняются, при прохождении через тела лишь частично рассеиваются. Прохождение рентгеновских лучей через вещество сопровождается рассеянием и поглощением. Рассеяние – когерентное и некогерентное. При когерентном – длина волны не изменяется, при некогерентном – возрастает.
Описание слайда:
Общие свойства рентгеновских лучей: Общие свойства рентгеновских лучей: – рентгеновские лучи не воспринимаются глазом наблюдателя; – вызывают свечение некоторых веществ; – действуют на эмульсию фотопластинок; – вызывают ионизацию газов; – рентгеновские лучи проходят сквозь тела, не прозрачные для видимого света. Ослабление интенсивности лучей зависит от плотности и природы вещества, лежащего на их пути; – рентгеновские лучи распространяются прямолинейно; – в электрическом и магнитном полях лучи не отклоняются, при прохождении через тела лишь частично рассеиваются. Прохождение рентгеновских лучей через вещество сопровождается рассеянием и поглощением. Рассеяние – когерентное и некогерентное. При когерентном – длина волны не изменяется, при некогерентном – возрастает.

Слайд 15





	Принципиальная возможность анализа определяется соизмеримостью длин волн рентгеновского излучения и размеров атомов, ионов и межатомных расстояний, имеющих порядок 0,1 – 0,3 нм. 
	Принципиальная возможность анализа определяется соизмеримостью длин волн рентгеновского излучения и размеров атомов, ионов и межатомных расстояний, имеющих порядок 0,1 – 0,3 нм. 
	Чаще всего этот вид анализа применяется для исследования твёрдых веществ, обладающих кристаллической структурой, где роль строительных единиц выполняют атомы, ионы, молекулы, комплексы и т.д.
Описание слайда:
Принципиальная возможность анализа определяется соизмеримостью длин волн рентгеновского излучения и размеров атомов, ионов и межатомных расстояний, имеющих порядок 0,1 – 0,3 нм. Принципиальная возможность анализа определяется соизмеримостью длин волн рентгеновского излучения и размеров атомов, ионов и межатомных расстояний, имеющих порядок 0,1 – 0,3 нм. Чаще всего этот вид анализа применяется для исследования твёрдых веществ, обладающих кристаллической структурой, где роль строительных единиц выполняют атомы, ионы, молекулы, комплексы и т.д.

Слайд 16





Каждое вещество обладает присущей только ему кристаллической структурой, только для него характерным расположением в пространстве атомов, ионов. 
Каждое вещество обладает присущей только ему кристаллической структурой, только для него характерным расположением в пространстве атомов, ионов. 
Именно кристаллическая структура определяет индивидуальность каждого минерального вида или соединения, его строение и всей совокупности физических и химических свойств.
Например, одинаковый состав минералов пирит и марказит, кальцит и арагонит, но разное относительное расположение в пространстве атомов, ионов приводит к различию кристаллических структур, индивидуализации каждого минерального вида.
Описание слайда:
Каждое вещество обладает присущей только ему кристаллической структурой, только для него характерным расположением в пространстве атомов, ионов. Каждое вещество обладает присущей только ему кристаллической структурой, только для него характерным расположением в пространстве атомов, ионов. Именно кристаллическая структура определяет индивидуальность каждого минерального вида или соединения, его строение и всей совокупности физических и химических свойств. Например, одинаковый состав минералов пирит и марказит, кальцит и арагонит, но разное относительное расположение в пространстве атомов, ионов приводит к различию кристаллических структур, индивидуализации каждого минерального вида.

Слайд 17





	Рентгеноструктурный анализ позволяет решать следующие задачи:
	Рентгеноструктурный анализ позволяет решать следующие задачи:
– определение кристаллической структуры минерала или синтетической фазы (характеристики элементарной ячейки – определение сингонии, симметрии, межплоскостных расстояний);
– диагностика по структурным параметрам минерала или синтетической фазы.
– изучение изоморфных серий твердых растворов, их полноты и типа (упорядоченности), выявление блочного изоморфизма;
– изучение реального строения минерала как структурного типоморфного признака (реальная симметрия элементарной ячейки; степень упорядоченности кристаллической структуры); наличие различных видов дефектности (напряжений, вакансий, встроек, сверхструктуры); текстурированность минерала, т.е. возникновение преимущественной ориентировки кристаллов.
– оценка степени дисперсности и величины кристаллов порошковых образований;
– изучение устойчивости кристаллической структуры минерала и характера фазовых превращений при различного рода воздействиях – температурных, радиационных и т.п.
– фазовый качественный анализ с диагностикой фаз и количественный с оценкой содержания фазовых компонентов;
– изучение рентгеноаморфных и аморфных фаз.
Описание слайда:
Рентгеноструктурный анализ позволяет решать следующие задачи: Рентгеноструктурный анализ позволяет решать следующие задачи: – определение кристаллической структуры минерала или синтетической фазы (характеристики элементарной ячейки – определение сингонии, симметрии, межплоскостных расстояний); – диагностика по структурным параметрам минерала или синтетической фазы. – изучение изоморфных серий твердых растворов, их полноты и типа (упорядоченности), выявление блочного изоморфизма; – изучение реального строения минерала как структурного типоморфного признака (реальная симметрия элементарной ячейки; степень упорядоченности кристаллической структуры); наличие различных видов дефектности (напряжений, вакансий, встроек, сверхструктуры); текстурированность минерала, т.е. возникновение преимущественной ориентировки кристаллов. – оценка степени дисперсности и величины кристаллов порошковых образований; – изучение устойчивости кристаллической структуры минерала и характера фазовых превращений при различного рода воздействиях – температурных, радиационных и т.п. – фазовый качественный анализ с диагностикой фаз и количественный с оценкой содержания фазовых компонентов; – изучение рентгеноаморфных и аморфных фаз.

Слайд 18





В последнее время все шире внедряются методы регистрации рентгеновского излучения с помощью счетчиков, что позволило разработать и осуществить серийный выпуск наиболее совершенной рентгеновской аппаратуры – рентгеновских дифрактометров с автоматической регистрацией картины рентгеновского рассеяния. 
В последнее время все шире внедряются методы регистрации рентгеновского излучения с помощью счетчиков, что позволило разработать и осуществить серийный выпуск наиболее совершенной рентгеновской аппаратуры – рентгеновских дифрактометров с автоматической регистрацией картины рентгеновского рассеяния. 
	Созданы автоматические дифрактометры с программным управлением. Современные дифрактометры высокого качества производят в России под маркой ДРОН-7
Описание слайда:
В последнее время все шире внедряются методы регистрации рентгеновского излучения с помощью счетчиков, что позволило разработать и осуществить серийный выпуск наиболее совершенной рентгеновской аппаратуры – рентгеновских дифрактометров с автоматической регистрацией картины рентгеновского рассеяния. В последнее время все шире внедряются методы регистрации рентгеновского излучения с помощью счетчиков, что позволило разработать и осуществить серийный выпуск наиболее совершенной рентгеновской аппаратуры – рентгеновских дифрактометров с автоматической регистрацией картины рентгеновского рассеяния. Созданы автоматические дифрактометры с программным управлением. Современные дифрактометры высокого качества производят в России под маркой ДРОН-7

Слайд 19





Явление взаимодействия рентгеновских лучей с кристаллами можно рассматривать как их отражение атомными плоскостями и интерференцию отраженных лучей. 
Явление взаимодействия рентгеновских лучей с кристаллами можно рассматривать как их отражение атомными плоскостями и интерференцию отраженных лучей. 
Лучи, отраженные атомными плоскостями, интерферируя ослабляют или усиливают друг друга. 
Отражённое излучение с максимальной интенсивностью наблюдается под определёнными углами к плоскости кристалла: под углами, обеспеченными разностью хода лучей, отражённых смежными параллельными атомными плоскостями, равной целому числу длин волн первичного рентгеновского излучения.
Описание слайда:
Явление взаимодействия рентгеновских лучей с кристаллами можно рассматривать как их отражение атомными плоскостями и интерференцию отраженных лучей. Явление взаимодействия рентгеновских лучей с кристаллами можно рассматривать как их отражение атомными плоскостями и интерференцию отраженных лучей. Лучи, отраженные атомными плоскостями, интерферируя ослабляют или усиливают друг друга. Отражённое излучение с максимальной интенсивностью наблюдается под определёнными углами к плоскости кристалла: под углами, обеспеченными разностью хода лучей, отражённых смежными параллельными атомными плоскостями, равной целому числу длин волн первичного рентгеновского излучения.

Слайд 20





Предполагается, что рентгеновское излучение рентгеновской трубки монохроматическое, зная длину волны, экспериментально измерив углы отражения, определяют расстояние между параллельными плоскостями, имеющимися в данной кристаллической структуре.
Предполагается, что рентгеновское излучение рентгеновской трубки монохроматическое, зная длину волны, экспериментально измерив углы отражения, определяют расстояние между параллельными плоскостями, имеющимися в данной кристаллической структуре.
Кристаллическая структура характеризуется набором межплоскостных расстояний и относительных интенсивностей. Отражение рентгеновских лучей от этих плоскостей, т.е. расстояний между параллельными атомными плоскостями. Чем сложнее кристаллическая структура минерала, тем больше число плоскостей со своим межплоскостным расстоянием можно проследить в ней.
Описание слайда:
Предполагается, что рентгеновское излучение рентгеновской трубки монохроматическое, зная длину волны, экспериментально измерив углы отражения, определяют расстояние между параллельными плоскостями, имеющимися в данной кристаллической структуре. Предполагается, что рентгеновское излучение рентгеновской трубки монохроматическое, зная длину волны, экспериментально измерив углы отражения, определяют расстояние между параллельными плоскостями, имеющимися в данной кристаллической структуре. Кристаллическая структура характеризуется набором межплоскостных расстояний и относительных интенсивностей. Отражение рентгеновских лучей от этих плоскостей, т.е. расстояний между параллельными атомными плоскостями. Чем сложнее кристаллическая структура минерала, тем больше число плоскостей со своим межплоскостным расстоянием можно проследить в ней.

Слайд 21





Предварительно образец тщательно растирают в агатовой ступке; полученный порошок прессуют в столбик диаметром 0,5–1,0 мм и высотой 7–10 мм. Столбик укрепляют на препаратодержателе рентгеновской камеры и тщательно центрируют. 
Предварительно образец тщательно растирают в агатовой ступке; полученный порошок прессуют в столбик диаметром 0,5–1,0 мм и высотой 7–10 мм. Столбик укрепляют на препаратодержателе рентгеновской камеры и тщательно центрируют. 
В порошковом образце содержится множество мельчайших кристалликов с различной ориентировкой. Среди них всегда есть такие, которые расположены под определенными углами к рентгеновскому лучу и, следовательно, дают отражение. Чтобы количество таких кристалликов было еще больше, дно камеры с препаратодержателем и образцом во время съемки вращается.
Описание слайда:
Предварительно образец тщательно растирают в агатовой ступке; полученный порошок прессуют в столбик диаметром 0,5–1,0 мм и высотой 7–10 мм. Столбик укрепляют на препаратодержателе рентгеновской камеры и тщательно центрируют. Предварительно образец тщательно растирают в агатовой ступке; полученный порошок прессуют в столбик диаметром 0,5–1,0 мм и высотой 7–10 мм. Столбик укрепляют на препаратодержателе рентгеновской камеры и тщательно центрируют. В порошковом образце содержится множество мельчайших кристалликов с различной ориентировкой. Среди них всегда есть такие, которые расположены под определенными углами к рентгеновскому лучу и, следовательно, дают отражение. Чтобы количество таких кристалликов было еще больше, дно камеры с препаратодержателем и образцом во время съемки вращается.

Слайд 22





	В результате съемки получается порошковая рентгенограмма. 
	В результате съемки получается порошковая рентгенограмма. 
	Минералы по рентгенограмма определяют путем сравнения с дебаеграммами эталонных образцов.
Описание слайда:
В результате съемки получается порошковая рентгенограмма. В результате съемки получается порошковая рентгенограмма. Минералы по рентгенограмма определяют путем сравнения с дебаеграммами эталонных образцов.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию