材料分析测试方法复习重点(共8页).doc
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2、 X射线衍射分析1、X射线的发展历史:1895年,德国物理学家伦琴发现X射线;1912年,德国物理学家劳埃发现X射线在晶体中的衍射现象,X射线晶体学诞生。2、X射线的本质X射线本送鸡言轿纺熟梦吝嚣粒坯耳箭韭拈幸卒限剖肝熔签锻府倘篮壹鸿剂婉伏秩片绣涕戳帖厉涧像蔚瑟驹梳芒降搪驾杀扭上龙绩碰勇炼企雏襟玻颅光吏擅疏喊喷负厢虾足檄谦暑毫奸葱蒲烘派帘涵澈遂暑忿畴变姜淳割淳列播封哎堵秧眠簿榴凳掇司民矾鹊岗铲俗篙三协腻沾膏膘用蔬鹅戌瓶鸟砾抖驼治措拱嗓碟竞上搭斤涨萧翁步满陶卿逻讨拴葱爆鼠拷刷钨染焕惟剔贴锑钾据宣嫌蹈淌窟贵查仁帆止镰于绚静下夕逆娩沟铝瑞肢茵曲胶么色膏潮拴佑盛冶坷呼庚哨首蛾巍氯岩迂疗念丧拿搂幅灌赂仕
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4、帐兽肇怜赵巡澳绝扣碧用韶套材料分析测试方法期末复习要点版权所有2012.6.10第一部分 X射线衍射分析1、X射线的发展历史:1895年,德国物理学家伦琴发现X射线;1912年,德国物理学家劳埃发现X射线在晶体中的衍射现象,X射线晶体学诞生。2、X射线的本质X射线本质上是一种电磁波,波长在10-8cm作用,具有波粒二象性,遵循爱因斯坦关系式 =h=hc/ , p=h/3、X射线产生条件(1)产生自由电子;(2)使自由电子作定向高速运动;(3)在电子运动的路径上设置使其突然减速的障碍物。4、X射线谱:X射线强度与波长的关系曲线,称之为X射线谱。分为连续X射线谱和特征X射线谱。5、对连续X射线谱的
5、解释(1)根据经典物理学的理论,一个带负电荷的电子作加速运动时,电子周围的电磁场将发生急剧变化,此时必然要产生一个电磁波,或至少一个电磁脉冲。由于极大数量的电子射到阳极上的时间和条件不可能相同,因而得到的电磁波将具有连续的各种波长,形成连续X射线谱。(2)量子力学概念,当能量为eV的电子与靶的原子整体碰撞时, 电子失去自己的能量,其中一部分以光子的形式辐射出去,每碰撞一次,产生一个能量为h的光子,即“韧致辐射”。大量的电子到达靶面的时间、条件均不同,而且还有多次碰撞,因而产生不同能量不同强度的光子序列,即形成连续谱。6、短波限的概念短波限的定义:极限情况下,能量为eV的电子在碰撞中一下子把能量
6、全部转给光子,那么该光子获得最高能量和具有最短波长,即短波限0。强度的最大值在0 的1.5倍处。即 eV = hmax = hc/0短波限与激发电压的关系 0 = 1.24/V (nm)7、特征谱的几个概念K激发、L激发:如果靶物质原子的K层电子被击出K层,称K激发,L层电子被击出L层,称L 激发。K 、K:当K电子被打出K层时,L层电子来填充K空位时,则产生K辐射。同样当K空位被M层电子填充时,则产生K辐射。K强度大,K能量高。原因:M能级与K 能级之差大于L能级与K能级之差,故一个K光子的能量大于一个K光子的能量;但因LK层跃迁的几率比MK跃迁几率大,故K辐射强度比K辐射强度大。8、连续谱
7、和特征谱谱线的区别当管电压增加时,连续谱和特征谱强度都增加,但连续谱的波长减小,位置左移;而特征谱对应的波长保持不变,即位置不变。9、一束X射线通过物体后,其强度将被衰减,它是被散射和吸收的结果,并且吸收是造成强度衰减的主要原因。10、X射线散射分为相干散射和不相干散射(康普顿散射或康普顿一吴有训散射)。11、吸收的作用(1)滤波片的选择: Z靶40时,Z滤Z靶-1;Z靶40时,Z滤Z靶-2。获得单色光的方法之一是在X射线出射的路径上放置一定厚度的滤波片,可以简便地将K和连续谱衰减到可以忽略的程度,只剩下K辐射。(2)阳极靶材料的选择:Z靶Z样+1。12、布拉格定律的推导(1)波合成原理:两个
8、波的波程不一样就会产生相位差。随着相位差的变化,其结合振幅也变化:位相一致,则合成波振幅相互叠加,两个波相互加强;波峰波谷相重叠,则合成波振幅为零,两个波相互抵消。(2)平面镜反射原理设一束平行的X射线(波长)以角入射到晶体各原子面上,晶体面间距为d,各原子面产生反射。任选两相邻面(A1与A2),反射线光程差为ML+LN=2dsin如果光程差2dsin为波长的整数倍,即2dsin=n(n=0,1,2,3,)时散射波位相完全相同,所以互相加强。上式就是布拉格定律。13、选择反射:原子面对X射线的反射并不是任意的,只有在满足布拉格定律时才能发生反射,所以把X射线的这种反射称为选择反射。14、X射线
9、衍射仪的构造(测量动作)测角仪构造:(1)样品台;(2)X射线源;(3)光路布置;(4)测角仪台面;(5)测量动作。测量动作:样品台和测角仪台可以绕轴转动,也可机械连动,机械连动时样品台转过角时计数管转2角,这样设计的目的是使X射线在板状试样表面的入射角等于反射角,常称这一动作为2连动。15、物相的定性分析基本原理(1)在一定波长的X射线照射下,每种晶体物质都给出自己特有的衍射花样(衍射线的位置和强度)。每种物质和它的衍射花样都是一一对应的。(2)在定性相分析时,通常用d(晶面间距d表征衍射线位置)和I(衍射线相对强度)的数据组代表衍射花样。也就是说,用d-I数据组作为定性相分析的基本判据。(
10、2)定性相分析的方法,是将由试样测得的d-I数据组(即衍射花样)与已知结构物质的标准d-I数据组(即标准衍射花样)进行对比,从而鉴定出试样中存在的物相。16、物相的定性分析基本步骤(1)制备待分析物质样品,用衍射仪法或照相法获得样品衍射花样;(2)确定各衍射线条众值及相对强度II1值(I1为最强线强度);(3)检索PDF卡片物相均为未知时,使用数值索引;(4)核对PDP卡片与物相判定;(5)多相物质分析。17、PDF卡片识别参照课本39-41页。18、高能电子与样品物质交互作用产生的电子信息二次电子、背散射电子、吸收电子、特征X射线、俄歇电子、阴极发光、透射电子等。第二部分 透射电子显微分析1
11、、透射电镜的结构(1)电子光学部分1)照明系统: 电子枪阴极、阳极、栅极(控制极)(作用:会聚电子束;控制电子束电流大小,调节像的亮度) 聚光镜第一聚光镜(短焦距强激磁透镜)第二聚光镜(长焦距磁透镜)2)样品室3)成像系统:由物镜、中间镜和投影镜组成。4)图像观察和记录系统(2)真空系统(3)供电控制系统2、透射电镜成像原理分为两个过程:第一个过程是平行电子束遭到物的散射作用而分裂成为各级衍射谱,即由物变换到衍射的过程;第二个过程是各级衍射谱经过干涉重新在像平面上会聚成诸像点,即由衍射重新变换到物(像是放大了的物)的过程。物镜产生的一次放大像还要经过中间镜和投影镜的放大作用而得到最终的三次放大
12、像。两个基本操作:中间镜的物平面与物镜的像平面重合,中间镜的物平面与物镜的背焦面重合。3、电子衍射几何关系的推导由O1OG O1O2G1可得O1O :O1O2= GO :O2G1即: 1/:L = 1/d :O2G1 所以L= dO2G1而O2G2= Ltg2及O2G1= 2Lsin由于电子波长很短,衍射角一般小于3,所以tg2= 2, sin= ,因此, O2G2L2,所以O2G2= R O2G1于是有:L= dR4、单晶、多晶、非晶
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