X射线粉末衍射仪(XRD).pdf

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X射线粉末衍射仪(XRD)--第1页

X射线粉末衍射仪(XRD)介绍

一.衍射分析技术的发展

自1896年X射线被发现以来,可利用X射线分辨的物质系统越来越复杂。

从简单物质系统到复杂的生物大分子,X射线已经为我们提供了很多关于物质静

态结构的信息。此外,在各种测量方法中,X射线衍射方法具有不损伤样品、无

污染、快捷、测量精度高、能得到有关晶体完整性的大量信息等优点。由于晶体

存在的普遍性和晶体的特殊性能及其在计算机、航空航天、能源、生物工程等工

业领域的广泛应用,人们对晶体的研究日益深入,使得X射线衍射分析成为探究

晶体最方便、最重要的手段。

二.基本构造及原理

2.1基本构造

X射线衍射仪的形式多种多样,用途各异,但其基本构成很相似,主要部件包括

4部分。

(1)高稳定度X射线源提供测量所需的X射线,改变X射线管阳极靶材质可

改变X射线的波长,调节阳极电压可控制X射线源的强度。

X射线衍射仪按其X射线发生器的额定功率分为普通功率(2~3kW)和高功

率两类,前者使用密封式X射线管,后者使用旋转阳极X射线管(12kW以上)。

所以高功率X射线衍射仪又称为高功率旋转阳极X射线衍射仪。

(2)样品及样品位置取向的调整机构系统样品须是单晶、粉末、多晶或微晶

的固体块。

X射线衍射仪按其测角台扫描平面的取向有水平(或称卧式)和垂直(又称

立式)两种结构,立式结构不仅可以按q-2q方式进行扫描,而且可以实现样品

台静止不动的q-q方式扫描。

(3)射线检测器检测衍射强度或同时检测衍射方向,通过仪器测量记录系统

或计算机处理系统可以得到多晶衍射图谱数据。

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X射线粉末衍射仪(XRD)--第1页

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X射线衍射仪使用的X射线检测器一般是NaI闪烁检测器或正比检测器,已

经有将近半个世纪的历史了。现在,还有一些高性能的X射线检测器可供选择。

如:半导体致冷的高能量分辨率硅检测器,正比位敏检测器,固体硅阵列检测器,

CCD面积检测器等等,都是高档衍射仪的可选配置。

(4)衍射图的处理分析系统现代X射线衍射仪都附带安装有专用衍射图处理

分析软件的计算机系统,它们的特点是自动化和智能化。

计算机系统是现代X射线衍射仪的不可缺少的部分,系统里装备的专用软件

成为了仪器的灵魂,使仪器智能化。它的基本功能是按照指令完成规定的控制操

作、数据采集,并成为操作者的得力的数据处理、分析的辅导员或助手。但是,

现在还没有一种仪器所带的软件能够包解决一切衍射分析问题的。优秀的第三方

的(免费的、共享的或需要付费的)X射线衍射分析的数据处理、分析软件不断

涌现,各有千秋。使用者要根据自己的实际需要去选择,及时更新。

2.2X射线衍射原理

1912年劳埃等人根据理论预见,并用实验证实了X射线与晶体相遇时能发

生衍射现象,证明了X射线具有电磁波的性质,成为X射线衍射学的第一个里程

碑。当一束单色X射线入射到晶体时,由于晶体是由原子规则排列成的晶胞组成,

这些规则排列的原子距离与入射X射线波长有相同数量级,故由不同原子散射的

X射线相互干涉,间在某些特殊方向上产生强X射线衍射,衍射线在空间分布的

方位和强度,与晶体结构密切相关。这就是X射线衍射的基本原理。

衍射线空间方位与晶体结构的关

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