X射线衍射原理及应用ppt课件.ppt
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1、X射线衍射原理及应用贾建峰物理工程学院变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分 材料结构分析材料结构分析 材料性能材料性能化学成分物相组成相结构相形貌相分布相大小缺陷材料结构分析方法:建立在材料的各种物理化学效应基础上 物理方法:光束、X射线束射线束,电子束、中子束、其它粒子等利用X射线束和电子束射线束和电子束与材料相互作用产生效应来对材料进行分析测试的方法是材料近代分析中最重要的方法材料科学研究材料科学研究变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站
2、的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分XRD相关术语相是指在没有外力作用下,物理、化学性质完全相同、成分相同的均匀物质的聚集态。 物质从一个相转变为另一个相的过程称为相变。物相是物质微观状态的反映。 物相?物相?变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分确定待测样品是由哪些物相(或晶相)所组成。确定相应物相的晶格类型、晶胞尺寸、以及晶胞中的原子排列。物相分析的主要方法:n各种衍射技术n各种光谱技术 什么是物相鉴定变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务
3、。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分什么是物相鉴定XRD物相鉴定是通过晶体衍射图谱对其结构的反映来鉴别物相!与身份鉴定类比:500100015002000Raman shift / cm-110000150002000025000Counts变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分物相鉴定与指纹鉴别一样有冤假错案存在!变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分X射线衍射谱晶体和X射线的相互作
4、用(微观结构-宏观反应)变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分衍射技术主要应用领域衍射技术主要应用领域1,晶体结构分析:人类研究物质微观结构的第一种方法。2,物相定性分析3,物相定量分析4,晶粒大小分析5, 非晶态结构分析,结晶度分析6,宏观应力与微观应力分析7,择优取向分析变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分X射线(晶体)衍射技术原理第一部分第一部分变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样
5、与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分晶体和X射线的相互作用X射线被物质散射时,产生两种现象:相干散射相干散射 (也称为经典散射)(也称为经典散射)非相干散射非相干散射变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分定义定义 物质中的电子在物质中的电子在X射线电场的作用下,产生射线电场的作用下,产生强迫振动。这样每个电子在各方向产生与入射强迫振动。这样每个电子在各方向产生与入射X射线同频率的电磁波。射线同频率的电磁波。由于散射线与入射线的频由于散射线与入射线
6、的频率和波长一致,位相固定,在相同的方向上各个率和波长一致,位相固定,在相同的方向上各个散射波符合散射波符合干涉条件干涉条件,因此称为相干散射。,因此称为相干散射。干涉条件:干涉条件:1 1,频率相同,频率相同2 2,相位差固定,相位差固定3 3,振动方向一致,振动方向一致X射线衍射射线衍射相干散射相干散射的结果的结果变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分X射线晶体衍射射线晶体衍射晶体晶体铅铅屏屏X射射线线管管因此,晶因此,晶体可看作体可看作三维立体三维立体光栅。光栅。与光栅实验相同,产生了光强特
7、定空间分布规律现象变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分X射线衍射的成功证明了两个问题射线衍射的成功证明了两个问题1.X1.X射线具有波动性。人们对可见光的衍射线具有波动性。人们对可见光的衍射现象有了确切的了解:光栅常数射现象有了确切的了解:光栅常数(a+b)(a+b)只要与点光源的光波波长为同一数量级,只要与点光源的光波波长为同一数量级,就可产生衍射,衍射花样取决于光栅形状。就可产生衍射,衍射花样取决于光栅形状。2.2.晶体具有周期性结构。晶体学家和矿物晶体具有周期性结构。晶体学家和矿物学家对晶
8、体的认识:晶体是由原子或分子学家对晶体的认识:晶体是由原子或分子为单位的共振体(偶极子)呈周期排列的为单位的共振体(偶极子)呈周期排列的空间点阵空间点阵M.A.BravaisM.A.Bravais已计算出已计算出1414种种点阵类型。点阵类型。变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分固体包括:晶体(单晶体、多晶体)、非晶体晶体结构晶体结构:原子规则排列,排列具有周期性,或称原子规则排列,排列具有周期性,或称长程有序。有此排列结构的材料为晶体长程有序。有此排列结构的材料为晶体周期性的结构可以用晶格表示
9、晶格的格点构成晶格点阵晶体结构周期性立体光栅确定固体中原子确定固体中原子排列形式是研究排列形式是研究固体材料宏观性固体材料宏观性质和各种微观过质和各种微观过程的基础程的基础变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分晶体中可以划分为很多的晶面族。不同的晶面族有不同的间距,即,晶格常数d。晶体结构周期性立体光栅变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分晶体周期性的空间结构可以作为衍射光栅晶体结构周期性立体光栅晶体
10、是一种三维周期结构的光栅二维周期三维周期一维周期变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分晶体结构周期性立体光栅但是晶体的结构周期,即晶格常数,通常比可见光的波长小得多(可见光波长一般在380-780nm之间,常见晶体的晶格常数约为几个埃) ,因此,可见光不能在晶体中出现衍射。变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分X射线的性质穿透能力强(能穿透除重金属外的一定厚度金属板)能使气体等电离折射率几乎等于1(穿
11、过不同媒质时几乎不折射、不反射,仍可视为直线传播),因而不能利用折射来聚焦通过晶体时可以发生衍射对生物细胞和组织具有杀伤力波长小于0.1埃的称超硬X射线,在0.11埃范围内的称硬X射线,110埃范围内的称软X射线。变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分X射线的产生固体靶源固体靶源 同步辐射同步辐射 等离子体源等离子体源同位素同位素核反应核反应其他其他 由原子内层轨道中电子跃迁或高能电子减速所产生变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电
12、力系统接线组成中一个重要组成部分X射线的产生X射线管射线管 高速运动的电子突然受阻时,与物质原子之间发生能量交换,从而产射X射线变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分X射线的产生强度波长15kV连续X射线谱minX射线管的光谱结构强度波长25kV连续X射线谱minKK1K2特征X射线谱不同管压下X射线强度-波长关系曲线变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分X射线的产生元素特征X射线的命名规则能量 n=
13、3(M层) n=2(L层) n=1(K层)K系L系K1 K 2 K1 K 3L4 L3 L1变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分X射线的产生物相分析、结构分析主要使用K作为单色X射线源LK层跃迁概率大,K线强度大。 K线比相邻的连续谱线的强度大90倍左右,比K 线强度大45倍,在K线系中K1:K2:K=100:50:22。取K线作为光源,K、K、L系、M系等辐射因强度弱而容易去除。K1、K2线波长和能量差别很小,通常将这两条线称为K线,其波长是K1、K2波长的加权平均值,即 213132KKK变
14、电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分X射线的产生物相分析、结构分析通常使用Cr、Fe、Co、Cu、Mo等靶材靶材选取原则: 波长与样品晶格常数匹配 靶材发出的K线波长尽可能远离试样中组要元素的K系吸收限,通常靶比试样高一个原子序数,或采用与试样中主要元素相同的靶材元素避免强吸收和荧光干扰铜靶X射线:K1=1.54059, K2=1.54442,则K=1.54187变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分
15、劳厄方程组:布拉格方程:X射线晶体衍射原理-衍射方程衍射方程 lckbha)cos(cos)cos(cos)cos(cos000kdsin2变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分首先计算每一个晶面上不同点间的相干叠加,即点间干涉,或称为晶面的衍射。kaa0coscos衍射条件:布拉格定律衍射条件:布拉格定律散射后相遇的总光程差0原子间距 a12000k 当 干涉为最强处,即入射角和散射角相等的方向上干涉最强,即表示各原子层散射射线中满足反射定律的散射射线相遇,干涉最强。aX射线晶体衍射原理-布拉格
16、方程布拉格方程 变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分原子层间散射的X射线相遇也产生干涉, 即面间干涉。sinsinddsin2d d取极大值的条件为kdsin2Bragg条件,或Bragg方程,为相对于晶面的掠射角。X射线晶体衍射原理-布拉格方程布拉格方程 变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分劳厄方程组或者布拉格方程仅仅确定了衍射角与晶体参数、波长的关系,没有确定衍射强度!X射线晶体衍射原理-衍射
17、强度?衍射强度? 变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分晶体衍射强度与衍射系统消光规律对粉晶平面试样,在hkl方向衍射积分强度表达式为:VeNPFRIcmeIMhklhklhkl)21)()(cossin2cos1)()()(32(222230424式中,e为电子电量,m为电子质量,c为光速,I0为入射X射线强度,为波长,R为衍射线的路程,N为单位体积内的晶包数,Phkl为多重性因子,Fhkl为结构因子,为布拉格角,e-2M为温度因子,为线吸收系数线吸收系数,V为参与衍射的体积。变电站电气主接线是
18、指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分晶体衍射强度与衍射系统消光规律影响衍射强度各因子的物理意义结构因子是指一个晶包中所有原子散射波沿衍射方向叠加的合成波。它与晶包中原子的种类、数目、位置有关。温度因子是考虑晶体中原子的热震动引起衍射强度减弱而引入的一个反映热震动影响因素的因子。多重性因子 在粉末法中,面间距相等的晶面对应的衍射角相等,其反射可能叠加在一起,给出同一条衍射线。变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分晶体衍
19、射强度与衍射系统消光规律简单立方晶系面间距公式为晶胞六个体表面对应的晶面衍射方向相同,衍射线均叠加在(100)衍射线上,衍射线强度是单一(100)衍射线的六倍,因而多重性因子是6.222/klhad)100(),010(),001(),001(),010(),100(因此,对称性越高的晶面其多重性因子越高。多重因子对衍射强度的影响多重因子对衍射强度的影响变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分 衍射强度与晶体结构有关,即与晶包中原子的分布有关。除简单点阵以外,其他点阵可能出现某些hkl的结构振幅|F
20、hkl|=0的现象,从而衍射强度等于零,即不出现衍射线。这种因结构振幅等于零,使某些衍射方向有规律、系统地不出现衍射的现象,称为衍射系统消光。晶体衍射强度与衍射系统消光规律复杂点阵可以看成是由一系列点阵常数不同的简单点阵相互嵌套而成的,每种简单点阵都可以对X射线产生衍射,这些衍射线也是相干的,他们在空间再次发生相干叠加的结果就是复杂点阵的衍射。衍射系统消光衍射系统消光变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分1、简单立方点阵的消光规律 简单立方点阵对应的晶包只含一个原子,坐标为(000),因此,其结构
21、因子为0)0(2sin)0(2cos222222fffFhkl可见,结构因子不受h、k、l的影响,衍射强度不等于零,所以,简单立方格子对应的各衍射面均能产生衍射,不消光。晶体衍射强度与衍射系统消光规律在空间某个衍射方向上,如果两套简单点阵的衍射光相位差为半波长的奇数倍,那么结果就会使消光。例如:变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分2、体心立方点阵的消光规律 体心立方点阵对应的晶包只含两个原子,坐标为(000)、(1/2、1/2、1/2),而且两个原子为同种原子,因此,其结构因子为22)(cos1
22、lkhFhkl可见,当h+k+l=奇数时,消光; 当h+k+l=偶数时,不消光。晶体衍射强度与衍射系统消光规律变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分消光规律的意义与应用系统消光现象一方面说明布拉格方程只是晶体产生衍射的必要条件,而不是充分条件;另一方面,消光规律可以应用与判别衍射的衍射指数、判别晶体的对应的空间结构空间格子类型、测定晶体所属空间群等方面。晶体衍射强度与衍射系统消光规律变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组
23、成中一个重要组成部分X射线晶体衍射技术第二部分第二部分变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分最基本的衍射实验方法有:最基本的衍射实验方法有:粉末法、劳厄法、转晶法粉末法、劳厄法、转晶法三种三种 三种基本衍射实验方法三种基本衍射实验方法实验方法所用辐射 样品 照相法衍射仪法粉末法劳厄法转晶法单色辐射连续辐射单色辐射多晶或晶体粉末单晶体单晶体样品转动或固定样品固定样品转动或固定德拜照相机劳厄相机转晶-回摆照相机粉末衍射仪单晶或粉末衍射仪单晶衍射仪变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系
24、统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分射线衍射仪是采用辐射探测器和测角仪来记录衍射线位置及强度的分析仪器 常用粉末衍射仪主要由常用粉末衍射仪主要由X射线发生系统、测角及探测控制射线发生系统、测角及探测控制系统、记数据处理系统三大部分组成系统、记数据处理系统三大部分组成 。核心部件是。核心部件是测角仪测角仪衍射仪法变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分 送水装置X线管高压发生器X线发生器(XG)测角仪样品计数管控制驱动装置显示器数据输出计数存储装置(ECP)
25、水冷高压电缆角度扫描粉末衍射仪的主要构成及衍射几何光学布置粉末衍射仪的主要构成及衍射几何光学布置变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分测角仪圆中心是样品台测角仪圆中心是样品台H H。平板状粉末多晶样品安放在平板状粉末多晶样品安放在样品台样品台H H上,并保证试样被上,并保证试样被照射的表面与照射的表面与O O轴线严格重轴线严格重合。合。测角仪圆周上安装有测角仪圆周上安装有X X射线射线发生器和辐射探测器,探测发生器和辐射探测器,探测器可以绕器可以绕O O轴线转动。轴线转动。工作时,工作时,X X射
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