Научные конференции
ISSN: 2587-9413 терминов, определений и пояснений строительных материалов

Сайт премиии им. Гришманова И.А.  Вестник науки и образования Северо-Запада России  Конкурс имени Ивана Федорова

Основные строительные материалы
Сопутствующие теме термины и определения
Последнее обновление энциклопедии: 30.01.2024 - 09:34

ГОСТ Р система сертификации продукции в Российской Федерации

Спектроскопия характеристических потерь энергии электронами

Спектроскопия характеристических потерь энергии электронами; СХПЭЭ (electron energy loss spectroscopy; EELS) — метод исследования объекта с помощью электронного спектрометра, основанный на регистрации энергетических спектров неупруго рассеянных электронов, испускаемых моноэнергетическим источником и потерявших фиксированные порции энергии в процессе взаимодействия с объектом.

Примечания.

  1. Значения энергетических спектров электронов, полученные с помощью СХПЭЭ, будут близки к значениям, полученным с помощью электронной Оже-спектроскопии (ЭОС) или рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС), а пики характеристических потерь энергии электронов расположены вблизи пика упруго отраженных электронов.
  2. Значения энергетических спектров неупруго рассеянных электронов зависят от энергии электронного пучка, угла его падения на поверхность исследуемого объекта, угла рассеяния электронов и свойств исследуемого объекта.

[ГОСТ Р 56647-2015/ISO/TS 80004-6:2013. Нанотехнологии. Часть 6. Характеристики нано объектов и методы их определения. Термины и определения]

Спектрометр электронный

Спектрометр электронный (electron spectrometer) — устройство, предназначенное для определения числа электронов или регистрации их энергетических спектров в виде зависимости интенсивности электронного потока от кинетической энергии регистрируемых электронов.

Примечание. Термин «электронный спектрометр» может быть использован взамен термина «анализатор энергии электронов» или применен для понятия, обозначающего устройство, состоящее из нескольких узлов, включая анализатор энергии электронов и дополнительные функциональные электронно-оптические части. Термин «электронный спектрометр» также может быть применен для понятия, обозначающего измерительную систему (спектрометрическую установку), включающую анализатор энергии электронов, функциональные электронно-оптические части, источник возбуждения спектров излучения, электронный детектор, вакуумный насос, персональный компьютер с управляющей программой, обеспечивающей управление оборудованием, обработку и выдачу результатов измерений.

[ГОСТ Р 56647-2015/ISO/TS 80004-6:2013. Нано технологии. Часть 6. Характеристики нано объектов и методы их определения. Термины и определения]

Спектроскопия локально усиленного комбинационного рассеяния света

Спектроскопия локально усиленного комбинационного рассеяния света; СЛУКР (tip enhanced Raman spectroscopy; TERS) — метод исследования объекта, основанный на облучении его поляризованным светом и анализе единичного активного участка поверхностно-усиленного комбинационного рассеяния света с помощью металлического зонда, расположенного в непосредственной близости от поверхности исследуемого объекта.

[ГОСТ Р 56647-2015/ISO/TS 80004-6:2013. Нано технологии. Часть 6. Характеристики нано объектов и методы их определения. Термины и определения]

Спектроскопия поверхностно-усиленного комбинационного рассеяния света

Спектроскопия поверхностно-усиленного комбинационного рассеяния света; СПУКР (surface enhanced Raman spectroscopy; SERS) — метод исследования объекта, основанный на эффекте усиления явления комбинационного рассеяния света, проявляющемся благодаря молекулам или нано объектам, адсорбированным на металлической поверхности (подложке), имеющей неровности размером в нанодиапазоне, и облученным соответствующим светом.

Примечания.

  1. Для получения эффекта усиления явления комбинационного рассеяния света нанообъекты должны быть адсорбированы на подложке из золота, серебра, меди или алюминия.
  2. Для получения эффекта усиления явления комбинационного рассеяния света размеры неровностей поверхности должны быть более 10 нм.

[ГОСТ Р 56647-2015/ISO/TS 80004-6:2013. Нанотехнологии. Часть 6. Характеристики нано объектов и методы их определения. Термины и определения]

Спектроскопия комбинационного рассеяния света

Спектроскопия комбинационного рассеяния света (Raman spectroscopy) — метод исследования энергетических уровней молекул вещества, основанный на явлении комбинационного рассеяния света.

[ГОСТ Р 56647-2015/ISO/TS 80004-6:2013. Нано технологии. Часть 6. Характеристики нано объектов и методы их определения. Термины и определения]

Рассеяние света, комбинационное

Рассеяние света, комбинационное (Ramaneffect) — явление неупругого рассеяния оптического излучения на молекулах вещества, облученного моноэнергетическим ионизирующим излучением, сопровождающееся переходом рассеивающих молекул на другие колебательные и вращательные уровни энергии.

[ГОСТ Р 56647-2015/ISO/TS 80004-6:2013. Нано технологии. Часть 6. Характеристики нано объектов и методы их определения. Термины и определения]

Спектроскопия инфракрасная, с преобразованием Фурье

Спектроскопия инфракрасная, с преобразованием Фурье; Фурье-ИКС (Fourier transform infrared spectroscopy; FTIR) — метод исследования, основанный на регистрации спектра поглощения при облучении исследуемого объекта инфракрасным излучением с получением интерферограммы, обрабатываемой математическим методом, называемым преобразованием Фурье.

[ГОСТ Р 56647-2015/ISO/TS 80004-6:2013. Нано технологии. Часть 6. Характеристики нано объектов и методы их определения. Термины и определения]

Спектроскопия флуоресцентная, корреляционная

Спектроскопия флуоресцентная, корреляционная (fluorescence correlation spectroscopy) метод исследования объекта, основанный на корреляционном анализе флуктуаций интенсивности флуоресценции.

Примечание.  С помощью ФКС определяют среднее число люминесцирующих частиц, среднее время их диффузии в исследуемом объеме вещества, концентрацию и размер частиц (молекул).

[ГОСТ Р 56647-2015/ISO/TS 80004-6:2013. Нано технологии. Часть 6. Характеристики нано объектов и методы их определения. Термины и определения]

Спектроскопия в ультрафиолетовой и видимой областях спектра

Спектроскопия в ультрафиолетовой и видимой областях спектра (UV-Visspectroscopy) — метод исследования объекта, основанный на изучении спектров электромагнитного излучения в видимом и ультрафиолетовом диапазонах длин волн.

[ГОСТ Р 56647-2015/ISO/TS 80004-6:2013. Нано технологии. Часть 6. Характеристики нано объектов и методы их определения. Термины и определения]

Спектроскопия флуоресцентная

Спектроскопия флуоресцентная (fluorescence spectroscopy) — метод исследования объекта, основанный на изучении спектров электромагнитного излучения, возникающего в результате явления фотолюминесценции, вызванного в изучаемом объекте посредством возбуждения его светом.

[ГОСТ Р 56647-2015/ISO/TS 80004-6:2013. Нано технологии. Часть 6. Характеристики нано объектов и методы их определения. Термины и определения]