特征X射线谱与连续X射线谱的发射机制的主要区别试述相干散射和非相干散射的特点相干散射因为是相干波所以可以干涉加强.只有相干散射才能产生衍射所以相干散射是X射线衍射基础不相干散射因为不相干散射不能干涉加强产生衍射所以不相干散射只是衍射的背底什么是俄歇效应其在材料分析中有何用途俄歇电子高能级的电子回跳多余能量将同能级的另一个电子送出去这个被送出去的电子就是俄歇电子带有壳层的特征能量(AES)
十、X射线能谱(X-ray Spectroscopy for Elemental Analysis)近代分析实验原理(Introduction of modern analytical methods)12XRDBragg’s law Diffraction patternCrystal structureX-ray Spectroscopycharacteristic X-rays wavel
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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
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射线荧光光谱分析Outline概论基本原理X射线激发X射线探测X射线荧光光谱仪定量分析方法基体校正应用一概论X射线光谱分析的发展历程1895年发现X射线1910年获得特征X射线光谱建立X射线光谱学50年代出现商用X射线发射与荧光光谱仪60年代出现X射线能量色散X射线荧光光谱仪近代出现TXRF PXRF SRXRF PIXE
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成分和价键分析概论各种分析手段的特点X射线谱当用X射线高速电子和其它高能粒子轰击样品时试样中各元素的原子若受到激发将处于高能量状态当它们向低能量状态转变时产生特征X射线分析特征X射线的波长(或特征能量)和强度可确定组成样品的元素种类及其含量电子探针采用聚集电子束激发样品用来测定特征波长的谱仪叫做波谱仪用来测定X射线特征能量的谱仪叫能谱仪能方便地分析从4Be到92U之间的所有元素利用X光量子的能量不
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
X射线科技名词定义中文名称:X射线英文名称:X-ray定义:由高速电子撞击物质的原子所产生的电磁波所属学科: HYPERLINK t _blank 机械工程(一级学科) HYPERLINK t _blank 试验机(二级学科)无损检测仪器-射线探伤机(三级学科)本内容由 HYPERLINK t _blank 全国科学技术名词审定委员会审定公布百科名片 HYPERLI
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