光學顯微鏡的分辨力-水泥粒子,粘土粒子研究光學顯微鏡的分辨能力止于光線的半個波長,就是說,只能達到稍小于1微米(μm)的限度。光學顯微鏡能明確認出最小的水泥粒子,粘土粒子和水泥石的毛細孔,但不能辨認水泥硬化時暫時生成的和最后生成的新產物以及水泥凝膠粒子和凝膠孔。但應用短波射線的電子顯微鏡,卻可以看清比光學顯微鏡分辨能力的下限還小1000倍的小粒子。電子顯微鏡的方法學。電子射線與普通光線一樣也可以折射。如同在光學顯微鏡里普通光線的射向可以改變一樣,電子顯微鏡(以前也叫超顯微鏡)中電子的射向可以通過電場或磁場來改變。水泥硬化新產物的厚度如果超過100~300毫微米(nm)電子射線就穿透不過去,人們必須在厚的試樣表面以最薄的薄膜形式制備復印試樣,取下薄膜,在薄膜表面鍍襯然后用透射電子顯微鏡觀察。水泥水化產物的研究主要是運用電子顯微鏡和x一射線衍射譜。后來發(fā)展的反光電子顯微鏡技術,在試樣表面鍍襯,使導電后直接放入電子顯微鏡觀察光譜方法及核磁共振 費時的經典硅酸鹽分析法,仿是測定含量的可靠基礎。今天,它被更快速的光譜法所補充和代替,側如,比色測定和絡合測定。它們是根據顏色變化來進行測定的,絡合滴定法中絡合堿的測定一般是用火焰光度計。鉀和鈉在火焰里發(fā)出可見光區(qū)域和紫外光區(qū)域的輻射光譜,通過濾色鏡,用光電池測定。應用攝譜儀還可以測定其他次要成分和微量元素。攝譜儀的實質是這樣的:從火焰、電弧或被照射的固體發(fā)出的二次輻射,用棱鏡或光柵分解成光譜,這個光譜由所有各種波長的輻射線依次排列而成。從某一化學元素的特征光譜線或特征光譜帶的出現,可以確認該元素的存在并可測定其含量。應用電弧光和壓制成的小塊試體操作的定量儀(Qfiantometer),因為揮發(fā)上的困難而未能成功。
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