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X-ray Diffraction综述PPT
X-ray Diffraction;概述;一、X射线基础; 在物质的微观结构中,原子和分子的距离(1 ~ 10埃左右)正好落在X射线的波长范围内(10-2到102埃 ),所以物质(特别是晶体)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。可以说,大多数关于X射线光学性质的研究及其应用都集中在散射和衍射现象上,尤其是衍射方面。X射线衍射方法是当今研究物质微观结构的主要方法。; X射线散射的过程又可分为两种,一种是只引起X射线方向的改变, 不引起能量变化的散射,称为相干散射,这是X射线衍射的物理基础;另一种是既引起X射线光子方向改变,也引起其能量的改变的散射,称为不相干散射或康普顿散射(或康普顿效应),此过程同时产生反冲电子(光电子)。 ; 由X射线管所得到的X射线,其波长组成是很复杂的。按其特征可以分成两部分:连续光谱和特征光谱(图1.5),后者只与靶的组成元素有关。 ;连续X射线的特征;特征X射线的两个特征; 元素的每条线光谱都是近单色的,各系X射线特征辐射都包含几个很接近的频率。例如,K系辐射包含Kα1 、Kα2和Kβ 三个频率,Kα1、Kα2波长非常接近,相距0.004埃,在实际使用时常常分不开,统称为 Kα线。 ;3、 晶体对X射线的衍射 ;二 、多晶衍射仪 ;为何用多晶?;X射线粉末衍射仪构造示意图 ;X射线源 ;满足四个条件;密封式衍射用X射线管结构示意图 ;测角仪的光路系统 ;三、 多晶X射线衍射仪实验技术 ;原始数据的初步处理 ;四、 粉末衍射方法的应用 ;2、物相定性鉴定 ;;;;晶胞参数的精确测定及其应用 ;仪器介绍:
;Information Contained in a Diffraction Pattern
Peak Positions
????Crystal System
????Space Group Symmetry
????Translational Symmetry
????Unit Cell Dimensions
????Qualitative Phase Identification
Peak Intensities
????Unit Cell Contents
????Point Symmetry
????Quantitative Phase Fractions
Peak Shapes Widths
????Crystallite Size (2-200 nm nm)
????Non-uniform microstrain
????Extended Defects (stacking faults, antiphase boundaries, etc.);Rietveld 方法;Final Refinement of New compound of LiAlB2O5;Structural model
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