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固体表面附近的几个原子层内具有许多与体内不同的性质(如化学组成、原子排列、电子状态等等)。
在表面附近,由于垂直于表面方向的晶体周期性发生中断,相应的电子密度分布也将发生变化,从而形成一空间突变的二维区域。
材料的许多重要物理化学过程首先发生在这一区域,材料的许多破坏和失效也起源于表面和界面,例如金属表面氧化、腐蚀、磨损、粘接、润滑以及金属材料的脆性、断裂等均与表面或界面的特性有关。
基于此, 世界各国通过各种处理方法使材料表面某种(些)特性突出, 或制造具有特殊性质的薄膜来改造材料或器件的功能,使之成为研制开发新材料的一种有效方法。表面分析技术随之发展起来。为有效进行物质表面分析,上世纪30年代开始,一系列物质表面分析的探测和显微镜技术相继出现并日臻完善,为表面研究提供了良好的实验条件,其基本原理是用一个探束(光子或原子 、电子、离子等)或探针(机械加电场)去探测样品表面,并在两者相互作用时,从样品表面发射或散射电子、离子、光子及中性粒子(原子或分子)等。检测这些粒子的能量、质荷比、束流强度等就可得到样品表面的各种信息。
根据这些信息的特点,表面分析可大致分为表面形貌分析、表面成分分析和表面结构分析三类:
指“宏观”几何外形分析,主要应用电子显微镜(TEM、SEM等)、场离子显微镜(FIM)、扫描探针显微镜(SPM,如STM、AFM等)等进行观察和分析。2.表面成分分析
包括表面元素组成、化学态及其在表层的分布(横行和纵向)测定等,主要应用X射线光电子能谱(XPS)、俄歇电子能谱(AES)、电子探针、二次离子质谱(SIMS)和离子散射谱(LSS)等。3.表面结构分析
指研究表面晶相结构类型或原子排列,主要应用低能电子衍射(LEED)、光电子衍射(XPD)、扫描隧道显微镜和原子力显微镜等。由于各种方法的原理、适用范围均有所不同,因而从不同层面给人们提供了认识微观世界的手段。
从市场来看,2015年到2019年期间,全球表面分析市场以超6.2%的复合年增长率增长。据相关报道显示,2019年表面分析市场总额为40.3亿美元,较2018年同比增长5.13%。
印度、亚太其他地区、拉丁美洲以及世界其他地区市场额相对较小,约为5.78亿美元,占比约为14%。
美国及加拿大、欧洲和日本三个地区是表面分析最大的市场,都超越了中国。这三个地区科技都相对发达,且这三个地区的复合年增长率也都超过平均水平,可以推测美国及加拿大、欧洲和日本在表面分析相关领域较为领先,某些应用表面分和记app官网析技术的领域也较中国更为发达。
2019年不同领域表面分析市场分析从应用领域来看,2019年表面分析在工业领域市场额占比最高,约达到19.32亿美元,约占48%;此次为政府相关单位,市场额约为14.09亿美元,约占总量的35%;表面分析制药/生物和环境领域市场额分别为3.1亿美元和2.74亿美元,占比分别约为8%和7%;农业/食品、医院/临床/其他等领域市场额相对较少,均占表面分析市场总额的1%左右。
工业中,表面分析技术在半导体、能源、聚合物、冶金金属、纺织品、纸张和包装等行业起到了至关重要,应用较为广泛,而政府相关单位主要承担了科学研发任务,对表面分析仪器的需求量较大。
会议邀请了李景虹院士等10位表面分析领域的研究应用专家、相关仪器技术专家,针对标准、技术进展等进行一一解读,为从事表面分析及材料研究的人士提供在线交流平台。
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