x射线单晶衍射仪介绍.ppt
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1、报告内容一、晶体的基本特征一、晶体的基本特征二、晶体的二、晶体的X射线衍射发展简介射线衍射发展简介三、检测的基本原理三、检测的基本原理 四、主要用途及应用领域四、主要用途及应用领域五、本实验室仪器型号及技术特点五、本实验室仪器型号及技术特点六、操作基本步骤六、操作基本步骤一、晶体的基本特征一、晶体的基本特征t固体的聚集状态:固体的聚集状态:晶态和非晶态晶态和非晶态t晶体晶体(crystal)是一种分子(或原子)有规律的重)是一种分子(或原子)有规律的重复排列的固体物质复排列的固体物质t单晶体:单晶体:基本由同一空间点阵所贯穿形成的晶块。基本由同一空间点阵所贯穿形成的晶块。t如:金刚石,石英,萤
2、石,锆晶体如:金刚石,石英,萤石,锆晶体t多晶体:多晶体:由许多很小的单晶体按不同取向聚集而成由许多很小的单晶体按不同取向聚集而成的晶块。的晶块。 如:金属,粉末试剂等如:金属,粉末试剂等一、晶体的基本特征一、晶体的基本特征t由于晶体中原子是周期排列的,其周期性可用点阵表示。而由于晶体中原子是周期排列的,其周期性可用点阵表示。而一个三维点阵可简单地用一个由八个相邻点构成的平行六面一个三维点阵可简单地用一个由八个相邻点构成的平行六面体(称晶胞)在三维方向重复得到。一个晶胞形状由它的三体(称晶胞)在三维方向重复得到。一个晶胞形状由它的三个边(个边(a,b,c)及它们间的夹角()及它们间的夹角(,)
3、所规定,这六个)所规定,这六个参数称点阵参数或晶胞参数。参数称点阵参数或晶胞参数。t描述晶胞结构的六个参数:描述晶胞结构的六个参数: a,b,c,w七大晶系:立方,四方,斜方七大晶系:立方,四方,斜方(正交正交),三方,六方,单斜,三斜。,三方,六方,单斜,三斜。晶体结构与点阵的关系晶体结构与点阵的关系晶体结构晶体结构 = 点阵点阵 + 结构基元结构基元w这样一个三维点阵也可以看成是许多相同的平面点阵这样一个三维点阵也可以看成是许多相同的平面点阵平行等距排列而成的,这样一族平面点阵称为一个平平行等距排列而成的,这样一族平面点阵称为一个平面点阵族,常用符号面点阵族,常用符号HKL(HKL为整数)
4、来表示。为整数)来表示。二、晶体的二、晶体的X射线衍射发展简介射线衍射发展简介t从晶体学的发展可分为古典和现代两个阶段。古典晶从晶体学的发展可分为古典和现代两个阶段。古典晶体学阶段,确定了体学阶段,确定了14种空间点阵型式,导出种空间点阵型式,导出32种宏观种宏观对称群,进而推导出对称群,进而推导出230个空间群。个空间群。1895年德国人年德国人Roentgen发现一种穿透力极强的射线,命名为发现一种穿透力极强的射线,命名为X射射线线.1912年,年,M. Laue实现了实现了X射线在晶体中的衍射,开射线在晶体中的衍射,开创了现代晶体学阶段。创了现代晶体学阶段。 t从从1912年至年至30年
5、代,年代,Laue、Bragg,Pauling 等对无机等对无机化学物的晶体结构做了大量的测定工作,获得了化学物的晶体结构做了大量的测定工作,获得了NaCl型、型、ZnS型、型、CsCl型、型、 萤石(萤石(CaF2)、黄铁矿、方)、黄铁矿、方解石、尖晶石等典型晶体的精确结构数据。在此基础解石、尖晶石等典型晶体的精确结构数据。在此基础上,离子晶体结构理论得到发展,上,离子晶体结构理论得到发展,Goldschmidt、Pauling各自总结了一套离子半径。各自总结了一套离子半径。二、晶体的二、晶体的X射线衍射发展简介射线衍射发展简介t40-50年代,开展了对有机化合物的晶体结构测定,特年代,开展
6、了对有机化合物的晶体结构测定,特别是别是60年代开始至现在方兴未艾的蛋白质生物大分子年代开始至现在方兴未艾的蛋白质生物大分子结构的测定,对生命科学、环境科学、医药化学的发结构的测定,对生命科学、环境科学、医药化学的发展,提供了有力的工具。展,提供了有力的工具。 t60年代随着计算机的发展,计算机控制的单晶衍射仪年代随着计算机的发展,计算机控制的单晶衍射仪问世,衍射数据收集的速度、精度大大提高。四圆衍问世,衍射数据收集的速度、精度大大提高。四圆衍射仪和直接法的使用,大大改变了射仪和直接法的使用,大大改变了X射线晶体学的面射线晶体学的面貌。貌。二、晶体的二、晶体的X射线衍射发展简介射线衍射发展简介
7、t80年代,国际上已建立了五大晶体学数据库年代,国际上已建立了五大晶体学数据库(1)剑桥结构数据库()剑桥结构数据库(The Cambridge structural Database, CSD )(英国);(英国);(2)蛋白质数据库()蛋白质数据库(The Protein Data Bcmk PDB)(美国);)(美国);(3)无机晶体结构数据库()无机晶体结构数据库(The Inorganic Crystal Structure Database ICSD)(德国德国);(4)NRCC金属晶体学数据文件库(加拿大);金属晶体学数据文件库(加拿大);(5)粉末衍射文件数据库()粉末衍射文件
8、数据库(JCPDS-ICDD)(美国)(美国) 。 t30年代测定一个普通的晶体结构要耗费数月的时间,年代测定一个普通的晶体结构要耗费数月的时间,研究晶体需有重原子,所得的精确度相对较低。如今研究晶体需有重原子,所得的精确度相对较低。如今只要得到大小适宜的单晶样品,不论分子是否复杂或只要得到大小适宜的单晶样品,不论分子是否复杂或有无重原子,一般都能在几天内测出单晶结构,而且有无重原子,一般都能在几天内测出单晶结构,而且精度较高。精度较高。三、检测的基本原理三、检测的基本原理 X射线的产生射线的产生 晶体的晶体的X射线衍射要素射线衍射要素衍射方向衍射方向衍射强度衍射强度1. X射线的产生射线的产
9、生 t用于晶体结构测定的用于晶体结构测定的X射线波长约射线波长约0.5-2.5,与晶体内原子,与晶体内原子间距大致相当。这种间距大致相当。这种X射线,通常在真空度约射线,通常在真空度约104Pa的的X射线管内,由高压加速的电子冲击阳极金属靶产生,常用射线管内,由高压加速的电子冲击阳极金属靶产生,常用的靶材有的靶材有Cu靶,靶,Mo靶和靶和Fe靶。靶。 tX射线与可见光一样,有直进性、折射率小、穿透力强。射线与可见光一样,有直进性、折射率小、穿透力强。当它射到晶体上,大部分透过,小部分被吸收散射,而光当它射到晶体上,大部分透过,小部分被吸收散射,而光学的反射、折射极小,可忽略不计。学的反射、折射
10、极小,可忽略不计。 2.晶体的晶体的X射线衍射要素射线衍射要素t晶体的点阵结构使晶体对晶体的点阵结构使晶体对X射线、中子流和电子流等产生射线、中子流和电子流等产生衍射。其中衍射。其中X射线法最重要,已测定了二十多万种晶体的射线法最重要,已测定了二十多万种晶体的结构,是物质空间结构数据的主要来源。结构,是物质空间结构数据的主要来源。t晶体的晶体的X射线衍射包括两个要素:射线衍射包括两个要素:衍射方向衍射方向和和衍射强度衍射强度衍射方向衍射方向t晶体衍射方向就是晶体衍射方向就是X射线射入周期性排列的晶体中的原子、射线射入周期性排列的晶体中的原子、分子,产生散射后次生分子,产生散射后次生X射线干涉、
11、叠加相互加强的方向。射线干涉、叠加相互加强的方向。 t晶体的晶体的衍射方向衍射方向和晶胞的大小和形状有关,讨论衍射方向和晶胞的大小和形状有关,讨论衍射方向的方程有的方程有Laue(劳埃劳埃)方程和方程和Bragg(布拉格)方程。前者(布拉格)方程。前者从一维点阵出发,后者从平面点阵出发,两个方程是等效从一维点阵出发,后者从平面点阵出发,两个方程是等效的。的。 u一个小晶体衍射一个小晶体衍射X射线,其衍射方向是与晶体的周期性(射线,其衍射方向是与晶体的周期性(d)有关的。一个衍射总可找到一个晶面族有关的。一个衍射总可找到一个晶面族HKL,使它与入射,使它与入射线在此面族上符合反射关系,就以此面族
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