xrd peak強度的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列懶人包和總整理

另外網站XRD peaks of two compounds are similar but ... - ECHEMI也說明:If two XRD patterns Bragg diffraction position are same but the intensity of highest peak position is different then could it be consider as same structure?

國立交通大學 電子物理系所 吳光雄所指導 侯院武的 飛秒脈衝雷射製備銅銦鎵硒薄膜之超快載子動力學研究 (2011),提出xrd peak強度關鍵因素是什麼,來自於銅銦鎵硒、飛秒雷射、超快載子動力學。

而第二篇論文中原大學 化學研究所 葉瑞銘所指導 王懿穎的 有機酸摻雜之電活性聚亞醯胺材料之製備與性質探討 (2010),提出因為有 苯胺三聚體、防腐蝕性、抗靜電性、聚亞醯胺的重點而找出了 xrd peak強度的解答。

最後網站[問題] X-ray的繞射峰強度- 看板Physics - 批踢踢實業坊則補充:為什麼每根繞射峰的強度皆不同,如何解釋最強的那根為什麼是最強的 ... GSJ:refinement或是XRD結構的模擬熱震動參數這一欄通常都是在最 08/08 00:05.

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了xrd peak強度,大家也想知道這些:

飛秒脈衝雷射製備銅銦鎵硒薄膜之超快載子動力學研究

為了解決xrd peak強度的問題,作者侯院武 這樣論述:

本論文利用脈衝寬度分別為奈秒及飛秒之雷射源,以脈衝雷射蒸鍍法製備銅銦鎵硒薄膜。為比較兩種不同製程製備之薄膜品質,我們藉由X-ray繞射儀(XRD)及拉曼光譜儀(RS)比較薄膜之晶格結構,以掃描式電子顯微鏡比較其晶粒大小,最後以光激發-探測系統量測其超快載子動力學行為。從XRD圖發現, fs PLD 薄膜其I(220/204)/I(112)大小為1/10,較ns PLD薄膜I(220/204)/I(112)強度比(~1/100)大上許多,而其他軸向之特徵peak強度也明顯增加,顯示其黃銅礦結構較ns PLD薄膜佳;從RS圖也發現,fs PLD之薄膜,其A1 mode強度較 ns PLD薄膜A1

mode強度強,顯示其結晶性較佳;而樣品之超快載子動力學亦觀察到,fs PLD薄膜其缺陷相關非輻射復合率較低,亦暗示其元件有較好的光電轉換效率。

有機酸摻雜之電活性聚亞醯胺材料之製備與性質探討

為了解決xrd peak強度的問題,作者王懿穎 這樣論述:

本論文的研究主軸在利用有機酸摻雜電活性聚亞醯胺以製備一系列抗靜電的防蝕塗料。 研究的方法首先利用氧化偶合一步法合成穩定的半氧化半還原態之胺基封端苯胺三聚體(ACAT),並選用非共平面之二酸酐(BSAA)進行聚亞醯胺的熱縮合反應,合成過程中並摻雜有機酸,以製備出一系列具抗靜電效果的電活性聚亞醯胺。 研究內容探討有機酸摻雜電活性聚亞醯胺材料之抗靜電效果及防腐蝕性能,及其所衍生的光學、熱學、電學基本特性之變化。論文中主要藉由摻雜有機酸製備出一系列不同摻雜比例的電活性聚亞醯胺,進一步利用導電度量測儀測量材料之導電度,利用電化學量測儀量測所合成材料之金屬防蝕性能,評估其在做為抗靜電型防蝕塗料之潛力。

實驗中利用減弱全反射紅外線吸收光譜儀(ATR-FTIR)證實有機酸已被摻雜在電活性聚亞醯胺中; 利用掃瞄式電子顯微鏡 (SEM) 觀察材料在電活性高分子塗料塗佈於冷軋鋼表面之後剝離塗層後的金屬表面狀態;以電化學腐蝕量測技術來系統性的探討電活性聚亞醯胺在防腐蝕塗料之實際應用效益。 另外,以微差掃描式熱分析儀 (DSC) 觀察電活性高分子材料之熱性質變化;以紫外-可見光分光光譜儀來探討電活性聚亞醯胺及其摻雜不同比例有機酸的光學特性。以XRD測得有機酸摻雜過後,發現peak強度有增加,推論因有機酸添加,使高分子排列更加整齊,因而使結晶訊號強度提升,所用抗靜電塗料的導電度也因此提升。