《材料分析方法》是面向材料科学与工程一级学科下设的各专业(金属材料工程、无机非金属材料、功能材料、焊接技术与工程、冶金工程、材料成型与控制等专业)本科生及研究生的专业基础课程。课程主要借助分析仪器探究材料的微观组织结构和显微成份,解决材料研发及工程应用中的复杂工程问题。课程的主要内容为X射线衍射、透射电镜、扫描电镜、电子探针及其它各种分析仪器的结构与工作原理、分析方法。本课程是晶体学、光谱学等和材料科学基础知识的交叉融合。本课程帮助学生建立一套完整的材料分析方法的基本理论及应用,为以后的深入的材料研究及工程应用奠定基础。学生们通过对现代材料分析仪器及方法的学习,使学生了解材料分析方法的分类,掌握各种分析仪器的功能、工作原理、适用范围及数据分析方法;能够采用正确的方法对材料的微观组织结构及显微成份进行表征,对实验结果进行合理的分析和解释,便于深入理解材料的性能;从材料微观组织结构与性能相关性出发,理解和解决新材料的设计、选材、性能、失效分析等方面的相关复杂工程问题,从而提升学生创新思维,培养解决复杂工程问题的能力。本门课程的设计原则如下:1.本课程以突出材料分析方法的实用性为导向,构架材料分析方法的基础知识体系,培养学生掌握常用材料分析仪器的工作原理、适用范围及具体分析方法,从而具有材料表征与分析的思维模式,为以后材料研发及解决复杂工程问题储备技术。通过科研项目训练及材料分析最新技术的跟踪,确保本课程的创新性和先进性。2.掌握物相结构分析(X-ray衍射分析、透射电镜、电子背散射衍射)、微观组织形貌分析(透射电镜、扫描电镜)及微区成份分析(电子探针)的基本原理及应用;熟悉离子探针、俄歇电子能谱、X射线光电子能谱分析等成份分析和价键分析的原理和方法;熟悉低能电子衍射表面物相和结构分析的原理和方法;熟悉场离子显微镜与原子探针、扫描隧道显微镜、原子力显微镜等各种原子级别形貌分析的原理、方法和用途。
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