Técnicas de Caracterização de Materiais (Materials Characterization)
Olá nobre leitor.
Mostrarei neste post algumas técnicas de caracterização de materiais (Materials Characterization).
Difração de Raios X (XRD)
A janela (iframe) abaixo mostra um aplicativo muito interessante sobre a difração de raios-X em algum material.
As bolinhas representam os átomos, enquanto que a onda eletromagnética de comprimento de onda típico de Raios-X (~1,54x10-10) é representada na cor verde (direção). Também é mostrada a onda incidente e difratada. A partir da onda difratada, podemos coletar informações sobre o distanciamento entre os átomos e assim determinar (entre outras coisas) a composição mineralógica do material (Exemplo: de é alumina, ou liga metálica ou outro material).
Link para abrir o aplicativo Lei de Bragg
Mais detalhes sobre Espectroscopia no Infravermelho em:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espectroscopia_de_infravermelho
Mostrarei neste post algumas técnicas de caracterização de materiais (Materials Characterization).
Difração de Raios X (XRD)
A janela (iframe) abaixo mostra um aplicativo muito interessante sobre a difração de raios-X em algum material.
As bolinhas representam os átomos, enquanto que a onda eletromagnética de comprimento de onda típico de Raios-X (~1,54x10-10) é representada na cor verde (direção). Também é mostrada a onda incidente e difratada. A partir da onda difratada, podemos coletar informações sobre o distanciamento entre os átomos e assim determinar (entre outras coisas) a composição mineralógica do material (Exemplo: de é alumina, ou liga metálica ou outro material).
Link para abrir o aplicativo Lei de Bragg
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV-SEM)
A microscopia Eletrônica de Varredura (MEV em português ou SEM em Inglês) é uma técnica...
Espectroscopia de Infravermelho (IR ou FT-IR)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espectroscopia_de_infravermelho
A janela (iframe) abaixo mostra um aplicativo que simula a técnica de caracterização FTIR. Ele permite com o mouse ver um zoom de algumas regiões do gráfico e ainda mostra ao lado a molécula que está sendo analisada. É possível inverter o eixo "x".
Clicando em algum pico do gráfico, o aplicativo mostra o modo vibracional (por exemplo: modo 21). Este modo é mostrado na molécula ao lado. Eu notei que o melhor modo de observar o modo vibracional é com a opção "vibration big/small". Neste modo, observa-se os vetores movimentando-se e as esferas "balançando".
Veja as figuras abaixo para entender o que eu quero dizer:
Clicando em algum pico do gráfico, o aplicativo mostra o modo vibracional (por exemplo: modo 21). Este modo é mostrado na molécula ao lado. Eu notei que o melhor modo de observar o modo vibracional é com a opção "vibration big/small". Neste modo, observa-se os vetores movimentando-se e as esferas "balançando".
Veja as figuras abaixo para entender o que eu quero dizer:
Captura de tela mostrando os vetores de estiramento dos átomos de hidrogênio (esferas brancas) se aproximam relativamente do átomo de (esfera azul), num dado instante de tempo. |
Outro instante de tempo em que os átomos de hidrogênio (bolinhas brancas) se afastam relativamente do átomo de (esfera azul) . |