1. Powierzchnia skorodowanej próbki. Powiększenie 300 X
3a. Poprzeczny przełom skorodowanej próbki. Mikro-
skop scanningowy, powiększenie 220 X
3b. Zaznaczony na fotografii 3a fragment poprzecznego
przełomu próbki oglądany przy powiększeniu 1100 X
„punktowych", dostarczających informacji o za-
wartości poszczególnych pierwiastków w obsza-
rach o średnicy około jednego mikrometra. Wy-
niki te zanotowano na towarzyszących fotografii
3b wykresach (fig. 4) obrazujących zależność in-
tensywności promieniowania wtórnego od energii
2. Poprzeczny przekrój (zgład) skorodowanej próbki. UJ -n x • • * -i ' / • u n - \
^ , , ...... . . , wzbudzania. Położenie tzw. pików (wierzchołków)
Rozkład zawartości chloru wzdłuż linii prostej wido-
cznej w górnej części zdjęcia. Mikrosonda rentgenów- na wykresach informuje o rodzaju pierwiastka, ich
ska, powiększenie 300 X wysokość zaś jest proporcjonalna do jego zawar-
27
3a. Poprzeczny przełom skorodowanej próbki. Mikro-
skop scanningowy, powiększenie 220 X
3b. Zaznaczony na fotografii 3a fragment poprzecznego
przełomu próbki oglądany przy powiększeniu 1100 X
„punktowych", dostarczających informacji o za-
wartości poszczególnych pierwiastków w obsza-
rach o średnicy około jednego mikrometra. Wy-
niki te zanotowano na towarzyszących fotografii
3b wykresach (fig. 4) obrazujących zależność in-
tensywności promieniowania wtórnego od energii
2. Poprzeczny przekrój (zgład) skorodowanej próbki. UJ -n x • • * -i ' / • u n - \
^ , , ...... . . , wzbudzania. Położenie tzw. pików (wierzchołków)
Rozkład zawartości chloru wzdłuż linii prostej wido-
cznej w górnej części zdjęcia. Mikrosonda rentgenów- na wykresach informuje o rodzaju pierwiastka, ich
ska, powiększenie 300 X wysokość zaś jest proporcjonalna do jego zawar-
27