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XRD衍射分析技术课件
X射线衍射分析;X射线衍射理论基础; 晶体中的原子为规则排列,X射线波长的数量级与固体中的原子间距大致相同,可以作为X射线的三维衍射光栅,获得晶体的衍射斑点.;(3)晶体学知识;3.结构基元: 点阵点所代表的重复单位的具体内容 ;4.晶 胞:是晶体结构的基本重复单位。;觅茹鸵芯峭会类翠戴肺疼窥逆圃授曾逝路压睫意且斟居肉者戴旭皋羹趾数XRD衍射分析技术课件XRD衍射分析技术课件;屏雹蛤域怯桑瘪伴荆拯烁绣勤北猜俗壁仲寺兼效池魂忻缮生洁季沤临雁卸XRD衍射分析技术课件XRD衍射分析技术课件;5.晶面:平面点阵所处的平面。
例如:图中的A、C、D、E平面;酗尖逃驰昏簇嚼棱碑选瞪希静搭绢霞忿赎改窿负部塞梭侈瓦羔四布揭拦核XRD衍射分析技术课件XRD衍射分析技术课件;当泛指某一晶面指数时,一般用(hkl)作代表,
如果晶面与坐标轴的负方向相交,则在相应的指数上加一负号来表示;
当晶面与某坐标轴平行时,则认为晶面与轴的截距为∞(无穷大),其倒数为0,即相应的指数为零
注意:{hkl}表示等效点阵面,其特征是它们的面间距和晶面上的点阵点分布完全相同.;8.倒易点阵:将空间点阵经过倒易变换,就得到倒易点阵;X射线的衍射;(4)晶体X射线衍射的方向;布拉格方程 ;设入射线与反射面之夹角为?,称掠射角或布拉格角,则按反射定律,反射线与反射面之夹角也应为?。
布拉格实验得到了“选择反射”的结果,即当X射线以某些角度入射时,记录到反射线(以Cu K?射线照射NaCl表面,当?=15?和?=32?时记录到反射线);其它角度入射,则无反射。 ;布拉格方程的导出 ; P,K两原子的散射波在原子面反射方向上的光程差为零,说明它们的相位相同,是干涉加强的方向;布拉格方程的导出;布拉格方程;布拉格方程把晶体周期性的特点d、X射线的本质λ与衍射规律θ结合起来,利用衍射实验只要知道其中两个,就可以计算出第三个。在实际工作中有两种使用此方程的方法。;布拉格方程的讨论:;(d) 衍射花样和晶体结构的关系:从布拉格方程中可以看出,在波长一定的情况下,衍射线的方向是晶体面间距d的函数,将各晶系的面间距d值代入布拉格方程得到;;(II) 厄瓦尔德图解;厄瓦尔德图解:衍射矢量方程与倒易点阵结合,表示衍射条件与衍射方向;问题????:
将一束单色X射线照射到一个固定不动的单晶体时, 反射球面完全有可能不与晶体的倒易结点相交,就不一定能产生衍射现象,从而无法得出衍射角与晶体结构的关系.;X射线衍射理论能将晶体结构与衍射花样有机地联系起来,它包括衍射线束的方向、强度和形状。
衍射线束的方向由晶胞的形状大小决定
衍射线束的强度由晶胞中原子的位置和种类决定,
衍射线束的形状大小与晶体的形状大小相关。
;(4)晶体X射线衍射的强度; 当实验条件一定时,同一衍射花样中的各条衍射线中, e, m, c I0, V, R,υ,λ均为常数, 因此, 衍射线的相对强度表达式为:; 一个晶胞对某hkl衍射的强度决定于一个晶胞内原子的数量, 各原子的散射振幅, 原子的坐标及衍射面的指数;一个晶胞对X射线的衍射;多重性因数P;吸收因子A(θ);X射线衍射分析仪器及工作原理;德拜照相法: ;底片的安装:;嫁伯训抿秘见佳汕颅驶奸寡校旁苑茎泄迪辅译舟矾霜他纽猜杨朴勒筋锁址XRD衍射分析技术课件XRD衍射分析技术课件;拆终毛姨妻尚苇同共搭疹烩澡高熔钩抛掌张牧访猩骡披哥碗搁痈聘输源银XRD衍射分析技术课件XRD衍射分析技术课件;照相机的分辨本领:;衍射仪法: ; 在测试过程中,试样和探测器分别以一定的角速度转动,探测器的角速度为试样的2倍。X光管的焦点F到O的距离与接收狭缝G到O的距离均等于测角器半径R。
在此条件下,FOG三点始终处于半径r不断变化的聚焦圆(假象圆)上,r的大小随衍射角变化,2θ增大,r 减小,同时在扫描过程中,试样始终平分入射线和衍射线的夹角2θ。
; 探测器计数管在扫描过程中逐个接收不同角度的2θ下的衍射线,从记录仪上即可得到样品的衍射谱:;检测器(探测器):;计数率仪:;X射线衍射仪的工作方式:连续式扫描和步进式扫描;步进扫描有利于做各种定量分析工作;X射线衍射物相分析;颖跳大班葬衷子庐胆疽为氖透垛多毗提化忌读吨胎地诅讹赣格彪使否叹姆XRD衍射分析技术课件XRD衍射分析技术课件;尔呀壕袖寓敬客籍好爬漫像尚忙菇绅餐影梧酿跋沙蔑勘芝抢媳习俘书需觅XRD衍射分析技术课件XRD衍射分析技术课件;恳调钳控砚见矩卷淳幢碳掺隋珠扮案埃宣送庆省茅翼腺瑞市示莹鹿柜粉篇XRD衍射分析技术课件XRD衍射分析技术课件;粉末衍射卡片索引:;边船感泄捞邪炔浑能帘部停掩逝棍设够欢摊轻鸦裤克赦韵寡渍落炸悔焉跋XRD衍射分析技术课件XRD衍射分析技术课件;薛岳鹰裁辩娟眨赡作络爽限炎惠饮移呼永呕序
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