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七章X射线衍射与荧光光谱

第七章 X射线衍射与荧光光谱 发展了X射线 的衍射理论 §7.1 X 射线的产生、性质及特点 7.1.1 X射线的产生及性质 7.1.2 X射线与物质的相互作用 靶子材料的特征波长及滤色片的选用 吸收的X射线与物质粒子作用的二种效应 1、X射线荧光发射 2、相干次生X射线的产生 * 谱学导论 §7.1 X 射线的产生、性质及特点 (短波长的电磁波,或称为高能光子) X射线 阴极射线实验 1895年伦琴(Roentgen) 1912年劳埃(Laue) 开创了人类认识物质微观结构的新纪元 X射线的发现和广泛应用是廿世纪科学发展中最伟大成就之一 围绕X射线发现、发展和应用而进行科研工作的科学家获诺贝尔奖的就有近卅人之多 X射线衍射法?结构测定 X射线荧光光谱?成分分析 1901年 伦琴(英) 获诺贝尔物理奖 1914年 劳埃(德) 获诺贝尔物理奖 1915年 布拉格父子(英) 获诺贝尔物理奖 1936年 德拜(英/荷) 获诺贝尔化学奖 1962年 奥森等3人 获诺贝尔生物奖 1964年 霍奇金(英/埃) 获诺贝尔化学奖 1985年 豪普特曼等2人 获诺贝尔化学奖 … … … … X射线→λ=1~104 p m X光子 =124×104 ~124 e V 常用于结构测定 λ=50~250 p m =248×102 ~9960 e V ~ 10-4Pa ~ 30mA ~ 104kV 连续 X 射线 特征 X 射线 X光管示意图 1. 连续 X 射线 Cu 靶 产 生 的 X 射 线 谱 E = mv2 = eV ?min = hc/E= hc/eV = pm 白 色 射 线 特 征 X 射 线 2. 特征X射线 Cu(K?1): 154.056pm; (K?2):154.439pm; 平均(K?):154.18pm (K?):139.222pm X射线 ?物体 X射线?波长短,穿透能力强 比尔-朗伯定律 I = Ioe-?l, 其中Io和I分别是入射和出射强度, l是物体厚度,?为线性吸收系数, ??Z4?n(指数n=2.5~3) 选择比靶子元素低一至二个原子序数的元素作为滤色片材料 与本章内容有关的是: X射线荧光产生的机理 相干次生X射线产生的机理 X 射 线 荧 光 X 射 线 荧 光 X 射 线 能 量 为 E=EK -EL 小 于 激 发 的 X 射 线 能 量 X光子 平面电磁波 原子核 电子 相干次生X射线 相干次生X射线 ? = ?入球面电磁波 不同电子为中心的相干次生X射线会产生干涉现象

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