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;第三部分 结构分析;X-射线结构分析
电子衍射结构分析;1 X—射线的本质;2.1 连续X—射线谱;短波限( ?SWL)的概念:;连续谱的特点:
1)U?(i,z不变),I ?,?SWL?, ?m ?;
2) i ? (U不变), I ?, ?SWL和 ?m 不变;
3)z ? (U,i不变), I ?, ?SWL和 ?m 不变.;2.2 标识X—射线谱;1)标识X—射线谱产生条件
对于给定的阳极靶材,管电压达到某一特定值UK
2)产生原因
阳极靶材的内层电子被入射电子激发或电离时,原子就会处于能量较高的激发状态,此时外层电子将向内层跃迁以填补内层电子的空缺,从而释放特征X-射线;2)产生原因(接上页)
L层?K层跃迁,形成K?谱线,L层的不同亚层向K层跃迁,形成K?1和K?2谱线;
若M层电子向K层空位补充,则辐射波长更短的K? 射线;
在K激发态下,L层电子向K层跃迁的几率远大于M层跃迁的几率,所以K?谱线的强度约为K? 的五倍。;3)标识X—射线谱的特征
波长对一定阳极靶材有严格恒定数值;波长不受管电压、管电流的影响,只决定于阳极靶材的原子序数(Mosely Law);
标识谱的强度随管电压和管电流的提高而增大;
对于多晶体材料衍射分析,希望入射X射线的单色性最好,即I特/I连最大。一般当U/U特=4时, I特/I连最大。通常,X射线管的工作电压=(3—5) U特。
;光
电
效
应
;第2讲 X-射线衍射的几何原理;X射线衍射;1) 布拉格方程的导出
用布拉格定律描述衍射几何时的基本假设:
把晶体看做是由许多平行的原子面堆积而成
把衍射线看做是原子面对入射线的反射;;;2) 布拉格方程的讨论
选择反射; 反射级数; 产生衍射的极限条件; 衍射花样和晶体结构的关系;缺点:; 布拉格定律是进行晶体结构分析的必要条件;
其充分条件必须同时满足强度理论(结构不消光).;衍射矢量方程和厄瓦尔德图解法;;2) 厄瓦尔德图解法;;厄瓦尔德图解法;X射线衍射束的强度;单胞的相干散射;如图所示,假定O为晶胞的一个顶点,取其为原点,A为晶胞中任一原子j,它的位置矢量为:;相位差为:; 若晶胞内各原子的原子散射因子分别为:f1, f2, …,fn,
各原子的散射波与入射波的相位差分别为:?1,?2,...,?n
则晶胞内所有原子相干???射的合成振幅为:
;于是,结构因子可表示为:;3.2 结构因子与系统消光;1 点阵消光 :由于面心或体心有附加阵点而引起的FHKL=0。;点阵类型;第4讲 多晶体分析方法;;5.1 粉末法成相原理(衍射几何);平面底片照相示意图;衍射花样的测量和计算;测量衍射线条的相对位置;5.3 衍射花样的指数化;; 标定基本步骤(以不对称安装为例);;5)测量衍射线对间距2L(对前衍射线)和2L’(对后衍射线);6) 计算有效周长S ;8)计算sin2θ
9)确定晶格类型及标注衍射线的指数HKL;
10)计算面间距d值;
11)计算晶格常数;第5讲 劳埃法及其应用;1 劳埃照相法简介;连续X射线:
对应厄瓦尔德球半径:
令:
所有位于A、B两个反射球之间的倒易阵点都能满足衍射条件。对于任一波长 ,其衍射矢量方程为:;;同一晶带的倒易阵点位于过原点的倒易阵点平面上;晶带椭圆的大小取决于:晶带轴与入射线的夹角?。;第7章 X-射线物相分析;1 定性物相分析;1.1 定性物相分析的原理;1.4 基本分析方法;2.1 基本原理;2.2 主要分析方法简介;1)内标法;两式相比:;;2)K值法;;第8章 点阵常数的精确测定;8.1 点阵常数精确测定的原理;以立方晶系为例,点阵常数的计算公式为:; 若各?角下的测量误差相同,则高?角对应的sin?误差比低?角对应的sin?误差小。;对布拉格方程微分,可得;点阵常数的相对误差
与cot?成正比。;8.2 德拜—谢乐法的系统误差;;1) 单轴应力状态;此时,试样各晶粒中与轴向平行晶面的面间距d也相应变小,如右图示。因此,可用晶面间距的相对变化表示径向应变:;对布拉格方程微分,可得;2) 平面应力状态;根据弹性力学理论,主应力和主应变之间的关系通过广义虎克定律描述:;由右图可知,σφ即为σψ在XY平面的投影;根据布拉格方程,引入面间距相对变化表征的应变εψ:;3 实际测量方法;第10章 织构的测定;10.1 织构的概念;织构的种类(1);金属材料由于塑性变形(轧制、挤压、
锻造、拉伸等),使得晶体取向不断
变化,热变形织构比较复杂。但金属
冷变形后的织构比较确定。;变形后的金属在加热过程中会发生再
结晶。根据热加工工艺的不同可以发
生回复、再结晶、晶粒长大及二次再
结晶等现象。再结晶晶粒的形核与
长大均受变形
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