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
明確認出較小的水泥粒子,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較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
面以較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。鉀和鈉在火焰里發出可見光
區域和紫外光區域的輻射光譜,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),因為揮發上的困難而未能
成功。