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x射线衍射分析是研究x射线晶体化合物结构三者之间关系.在药学研究中根据不同分析目的x射线衍射技术包括单晶x射线衍射结构分析与粉末x射线衍射成分分析.单晶x射线衍射结构分析的实质是完成两次傅里叶(Fourier)变换过程第一次傅里叶变换是在x射线衍射实验中完成的目的是获得衍射图谱数据第二次傅里叶反变换是在结构计算中完成的目的是获得分子的三维结构模型.粉末x射线衍射分析是以粉晶或无定形样品为研究对象此
X射线荧光光谱分析X射线是一种电磁辐射其波长介于紫外线和γ射线之间它的波长没有一个严格的界限一般来说是指波长为0.001-50nm的电磁辐射对分析化学家来说最感兴趣的波段是0.01-24nm0.01nm左右是超铀元素的K系谱线24nm则是最轻元素Li的K系谱线1923年赫维西(Hevesy G. Von)提出了应用X射线荧光光谱进行定量分析但由于受到当时探测技术水平的限制该法并未得到实际应用
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X射线粉末衍射技术原理 应用2005级研究生课程《固体化学》 第八讲2006年11月广西大学化学化工学院曹德光印1X射线粉末衍射原理记录形式:d值:面间距离单位nm由2dSinθnλ计算I值:衍射强度由组成晶面的原子种类对称特点衍射角等因素确定2物相鉴定定量物相分析晶面面间距离测定固溶体组成测定晶体结构测定颗粒大小
劳埃光波电场强度分量的表示:1nm=10? 阳极产生X射线钨丝短波限 ?0特点:1)和靶的物质有关和电压无关2)电压要达到一定值才能产生莫塞来定律:L工作电压一般是激发电压的3-5倍这时I特I连最大俄歇效应——俄歇电子的产生(示意图)标识为KL2L3俄歇电子KL2L3俄歇电子顺序表示俄歇过程初态空位所在能级向空位作无辐射跃迁电子原在能级及所发射电子原在能级的能级符号 ?m为X射线通过单位质量物质时
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二章 X射线衍射分析原理2.1 概述2.2 X射线物理学基础2.3 X射线衍射晶体学基础2.4 X射线衍射原理2.1 概述 1895年11月8日德国物理学家伦琴在研究真空管的高压放电时偶然发现镀有氰亚铂酸钡的硬纸板会发出荧光这一现象立即引起的细心的伦琴的注意经仔细分析认为这是真空管中发出的
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X射线衍射分析原理与应用―X射线衍射仪操作培训―第一讲 X射线衍射基本原理X射线物理学基础X射线衍射的方向X射线衍射的强度X射线物理基础X射线的本质X射线的产生X射线谱X射线的本质1895年德国物理学家―伦琴发现X射线的性质特点肉眼不可见但能使气体电离使照相底片感光能穿过不透明的物体还能使荧光物质发出荧光呈直线传播在电场和磁
X射线作为一电磁波投射到晶体中时会受到晶体中原子的散射而散射波就好象是从原子中心发出每一个原子中心发出的散射波又好比一个源球面波由于原子在晶体中是周期排列这些散射球面波之间存在着固定的位相关系会在空间产生干涉结果导致在某些散射方向的球面波相互加强而在某些方向上相互抵消从而也就出现衍射现象即在偏离原入射线方向上在特定的方向上出现散射线加强而存在衍射斑点其余方向则无衍射斑点2)布拉格方程的讨论由布拉格
1)晶格:这种抽象的用于描述原子在晶体中排列形式的几何空间格架称为晶格其示意图1如下所示:图2b.晶胞棱边长abc分别为OXOYOZ轴上的度量单位求出待定晶面在三个坐标轴上的截距A晶面在三个坐标轴上的截距分别为∞11 晶向指数:现以图3立方体晶格中晶向OE为例说明晶向指数的确定方法 a.在晶格中设空间坐标轴OXOYOZ坐标轴的原点O应在所求晶向的直线上 结点(格点)结点指数??结点:点阵中的点称为
第一节 X射线的本质第二节 X射线谱第三节 X射线与物质相互作用? 射线 X 射线中子流 接变压器 过程演示8X射线的影响 连续谱产生机理 连续谱的X射线强度经验公式中性原子管电压超过激发电压时才能产生特征谱线靶元素的原子序数越大激发电压越高Kα的强度约为Kβ的5倍激发限c为比例常数V激为阳极靶元素特征X射线的激发电压I为管电流V为管电压当I特I连最大工作电压为激发电压的3-5倍时连续谱
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