第十二章习题答案new讲解.docx
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1、第十二章习题答案new讲解1、分析电子衍射与X衍射有何异同?答:一样点:都是以知足布拉格方程作为产生衍射的必要条件。两种衍射技术所得到的衍射花样在几何特征上大致类似。不同点:电子波的波长比x射线短的多,在同样知足布拉格条件时,它的衍射角很小,约为10-2rad。而X射线产生衍射时,其衍射角最大可接近2。在进行电子衍射操作时采用薄晶样品,增加了倒易阵点和爱瓦尔德球相交截的时机,使衍射条件变宽。由于电子波的波长短,采用爱瓦尔德球图解时,反射球的半径很大,在衍射角较小的范围内反射球的球面能够近似地看成是一个平面,进而可以以以为电子衍射产生的衍射斑点大致分布在一个二维倒易截面内。原子对电子的散射能力远
2、高于它对x射线的散射能力,故电子衍射束的强度较大,摄取衍射花样时曝光时间仅需数秒钟。2、倒易点阵与正点阵之间关系怎样?倒易点阵与晶体的电子衍射斑点之间有何对应关系?答:倒易点阵是与正点阵相对应的量纲为长度倒数的一个三维空间点阵,通过倒易点阵能够把晶体的电子衍射斑点直接解释成晶体相对应晶面的衍射结果,能够以为电子衍射斑点就是与晶体相对应的倒易点阵某一截面上阵点排列的像。关系:倒易矢量ghkl垂直于正点阵中对应的hkl晶面,或平行于它的法向Nhkl倒易点阵中的一个点代表正点阵中的一组晶面倒易矢量的长度等于点阵中的相应晶面间距的倒数,即ghkl=1/dhkl对正交点阵有a*/a,b*/b,c*/c,
3、a*=1/a,b*=1/b,c*=1/c。只要在立方点阵中,晶面法向和同指数的晶向是重合的,即倒易矢量ghkl是与相应指数的晶向hkl平行某一倒易基矢量垂直于正交点阵中和本人异名的二基矢所成平面。3、用爱瓦尔德图解法证实布拉格定律。证:如图,以入射X射线的波长的倒数为半径作一球厄瓦尔德球,将试样放在球心O处,入射线经试样与球相交于O*;以O*为倒易原点,若任一倒易点G落在厄瓦尔德球面上,则G对应的晶面知足衍射条件产生衍射。令入射方向矢量为kk=1/,衍射方向矢量为k,衍射矢量为g。则有g=2ksin。g=1/d;k=1/,2dsin=。即厄瓦尔德球图解与布拉格方程等价。5、何为零层倒易面和晶带
4、定理?讲明同一晶带中各晶面及其倒易矢量与晶带轴之间的关系。答:在倒易点阵中,通过倒易原点O*且与某一晶带轴uvw垂直的二维平面称为零层倒易面。由于零层倒易面上的倒易面上的各倒易矢量都和晶带轴r=uvw垂直,故有g.r=0即hu+kv+lw=0这就是晶带定理。6、为何对称入射时,即只要倒易点阵原点在爱瓦尔德球面上,也能得到除中心斑点以外的一系列衍射斑点?答:假如倒易点是几何点,那么对称入射时就没有倒易点落在厄瓦尔德球上。但是,由于电镜样品是薄样品,倒易点拉长成倒易杆。倒易杆与厄瓦尔德球相交能够产生衍射。8、举例讲明怎样用选区衍射的方法来确定新相的惯习面及母相与新相的位向关系。答:例如分析钢淬火时
5、,马氏体在奥氏体的一定结晶面上构成的,此面为惯习面,它在相变经过中应该保持不变形与不转动。由于马氏体相变时原子规则地发生位移,使新相(马氏体)和母相之间始终保持一定的位向关系。在铁基合金中由面心立方母相变为体心立方(正方)马氏体M时具有著名的K-S关系:111011M,M和西山关系:111110M,M。惯性面的取向分析:利用透射电镜测定惯性面的指数,其根据是选区衍射花样与选区内组织形貌的微区对应性。这里特介绍一种最基本、较简便的方法。该方法的基本要点为:使用双倾台或旋转台倾转样品,使惯性面平行于入射束方向,在此位向下获得的衍射花样中将出现该惯性面的衍射斑点。把这个位向下拍照的形貌像和相应的选区
6、衍射花样对照,经磁转角校正后,即可确定惯性面的指数。其详细操作步骤如下:1)利用双倾台倾转样品,使惯性面处于与入射束平行的方向。2)拍照包含有惯性面的形貌像,以及该视场的选区电子衍射花样。3)标定选区电子衍射花样,经磁转角校正后即确保TEM方式下和SAED方式下,没有磁转角差异,将惯性面在形貌像中的迹线TEM图像的得边界限画在衍射花样中。4)由透射斑点作迹线的垂线,该垂线所通过的衍射斑点的指数即为惯性面的指数。例如:镍基合金中的片状Ni3Nb相常沿着基体(面心立方构造)的某些特定平面生长。当片状相外表相对入射束倾斜一定角度时,在形貌像中片状相的投影宽度较大(见图实41a);假如倾斜样品使片状相
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