X射线衍射仪素材.ppt

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晶体学基础知识—晶胞 晶胞:晶体中空间点阵的单位,晶体结构的最小单位 两个要素:晶胞的大小、类型(三维空间中向量大小、方向) 和 内容(晶胞中原子或分子种类及分布) 晶胞参数:三个向量a、b、c的长度,以及它们之间的夹角α、β、γ 晶体学基础知识—空间点阵 Bravais点阵: 空间点阵中选取能反映空间点阵周期性与对称性的单胞,并要求单胞相等棱与角数最多。 14种Bravais点阵分4类: P:简单 C:底心 I:体心 F:面心 晶体学基础知识—晶系 按晶胞形状、大小分七大晶系 立方晶系 a = b = c , α=β=γ = 90° 正方晶系 a = b ≠c , α=β=γ = 90° 六方晶系 a = b ≠ c , α=β= 90°, γ = 120° 正交晶系 a = b = c , α=β=γ ≠90° 菱形晶系 a≠ b ≠ c , α=β=γ = 90° 单斜晶系 a≠b ≠ c , α= γ = 90° , β≠ 90° 三斜晶系 a≠ b≠c , α≠β≠γ 晶体学基础知识--晶面、晶向 晶向:一族具有等周期的点阵直线uvw。 晶向指数[uvw]:原点与阵点相联在晶轴方向的投影。 晶面:互为平行、等距且面上点阵分布全同 {hkl}。 晶面指数(hkl):晶面截晶轴的倒数,乘以最小公倍数,它表示晶面法向特征。 晶体学基础知识--晶面间距 晶面间距: 两个相邻的平行晶面间的垂直距离 立方晶系: 正方晶系: 斜方晶系: 晶体学基础知识—倒易点阵 晶体点阵的倒易,数学抽象。 晶体点阵 晶面(hkl)对应倒易点阵一个倒易点Phkl。 X射线物理学概要 1895年W.C.Roentgen研究阴极射线管时,发现一种有穿透力的肉眼看不见的射线,称为X射线(伦琴射线)。 X射线是电磁波,具有波粒性。 X射线波长范围约为0.10到100埃。原子和分子对X射线的散射和衍射能够传递极为丰富的微观结构信息。 X射线衍射的方法 德拜法(德拜-谢乐法) 照相法 聚焦法 多晶体衍射方法 针孔法 衍射仪法 劳埃(Laue)法 单晶体衍射方法 周转晶体法 四圆衍射仪 晶体X射线衍射原理 晶体中各个电子的散射波可相互干涉。散射波周相一致相互加强的方向称衍射方向。 Bragg公式: 实质:光程差等于波长整数倍(周相一致) 晶体X射线衍射原理 厄瓦尔德( Ewald)图解: 倒易点落在Ewald球上的晶面 多晶体衍射花样的形成 结构因子 X射线散射的强度与晶胞的结构有关 F为结构振幅, ︱ FHKL︱=一个晶胞的相干散射振幅/一个电子的相干散射振幅 强度比等于振幅的平方; | F | 2称为结构因子 | F | 2 =0 衍射线消光 | F | 2≠0 衍射线不消光 晶体X射线衍射充要条件 布拉格公式:晶体产生衍射的方向只与晶胞参数有关,与晶体结构无关; F2hkl:决定衍射强度的重要因素,决定衍射线的存在与否。 衍射充要条件: 2d hklsinθhkl = nλ F2hkl ≠0 衍射仪法 方法实质:X射线与物质作用产生衍射花样。 衍射花样三要素:峰位、峰强、峰形; 数据谱分析:开拓对粉末衍射数据处理的根本变革。 物像鉴定 物相鉴定原理: 衍射方向, 是晶胞参数的函数;衍射强度是结构因子函数(取决于晶胞中原子的种类、数目和排列方式)。 结晶物质均具有特定结晶结构(结晶类型,晶胞大小及质点种类,数目,分布)和组成元素。任何一个物相都有一套d-I特征值及衍射谱图。因此,可以对多相共存的体系进行全分析。 一种物质有自已独特衍射谱与之对应,多相物质的衍射谱为各个互不相干,独立存在物相衍射谱的简单叠加。 物相定量分析 多相物质经定性分析后,若要进一步知道各个组成物相的相对含量,就得进行X射线物相定量分析 根据X射线衍射强度公式,某一物相的相对含量的增加,其衍射线的强度亦随之增加,所以通过衍射线强度的数值可以确定对应物相的相对含量。 由于各个物相对X射线的吸收影响不同,X射线衍射强度与该物相的相对含量之间不成正比关系,必须加以修正。 德拜法中由于吸收因子与2θ角有关,而衍射仪法

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