1885年伦琴发现,受高速电子撞击的金属会发射一种穿透性很强的射线称X射线.1913年英国布拉格父子提出了一种解释X射线衍射的方法,给出了定量结果,并于1915年荣获物理学诺贝尔奖.相邻两个晶面反射的两X射线干涉加强的条件用途测量射线的波长研究X射线谱,进而研究原子结构;研究晶体的结构,进一步研究材料性能例如对大分子 DNA 晶体的成千张的X射线衍射照片的分析,显示出DNA分子的双螺旋结构
§17-12X 射线的衍射1 X 射线的产生X 射线 : ? 在10-1?102? 范围内的电磁波K─ 阴极,A─ 阳极(钼、钨、铜等金属),A─ K间加几万伏高压,以加速阴极发射的热电子。伦琴X 射线2劳厄实验劳厄实验是为了实现X射线的衍射而设计的。晶体相当于三维光栅,衍射图样(劳厄斑)证实了X射线的波动性。X 射线的衍射劳厄dsin?12晶面ACB 衍射中心d : 晶面间距(晶格常数) 点间散
连续X射线i3Kβ透过X射线强度为I=I0e-uH质量吸收系数与X射线波长的如图:由一系列吸收突变点和这些突变点之间的连续曲线组成在突变点处的波长称为吸收限吸收限与光电吸收有关存在KLM系等吸收限系Kα第二节 晶体对X射线的衍射由于X射线的波长短穿透能力强它不仅能使晶体表面的原子成为散射波源而认还能使晶体内部的原子成为散射波源在这种情况下应该把衍射线看成是由许多平行原子面反射的反射波振幅叠加的结
n=2(L)K系辐射钼靶采用锆为滤片只有同时满足三个方程的方向上才会出现衍射.同时Bragg把衍射看作是平面点阵上的反射只有相邻两个面之间的波程差为波长的整数倍时 衍射才会发生. 这一条件就是Bragg方程:Ic:晶胞在hkl衍射方向上散射X射线的强度 晶体的衍射强度数据经过校正后只与结构因子的平方有关晶胞含有一个原子其分数坐标为(000)晶胞含有二个原子其分数坐标为(000)(12121
一光的衍射现象二惠更斯 菲涅尔原理三菲涅尔衍射和夫琅禾费衍射
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级Rigaku Dmax 2500 PC X射线衍射仪材料学院Roentgen1895年德国物理学家伦琴研究阴极射线时发现由于对其本质不了解称为X射线也称伦琴射线劳厄(18791960) 德国物理学家 1912年发现了X射线通过晶体时产生的衍射现象从而导致了X射线衍射技术的诞生它成为研究晶体内部结构的重要技术手段他因此项成果于
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第一章X射线衍射分析问题材料研究方法 x 射线衍射分析X射线衍射分析能用来做什么研究晶体结构晶体的对称性测定晶胞参数鉴别同质异像的物质C 石墨金刚石TiO2 金红石锐钛矿板钛矿了解材料中的结晶相(定性物
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级 近 代 分 析 方 法 ?? X射线衍射分析? 研究生实验教学讲义? 2005.03.22 ?X射线的发现与发展(1)1895年德国
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第五章 X射线衍射原理第一节 衍射方向 第二节 衍射强度 1衍射理论是一切物相分析的理论基础每种晶体所产生的衍射花样都反映出晶体内部的原子分配规律衍射分析包括X射线衍射电子衍射中子衍射X射线衍射分析物相较为简单快捷适用于多相体系综合分析2晶体中原子散射波之间相互作用在某些方向相消干涉在某些方向相干加强形成可以检测的
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间距离与入射X射线波长有X射线衍射分析相同数量级故由不同原子散射的X射线相互干涉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
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