固体物理课件第二章精.ppt
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1、固体物理课件第二章第1页,本讲稿共70页本章目的:本章目的:探测、验证第一章所讨论的晶体的周期性、对称性结构。了解某种晶体内的原子排列情况点阵的分布情况。(显微镜、粒子衍射)了解不同基元情况对衍射性质的影响-基元基元原子分布的影响。原子分布的影响。第2页,本讲稿共70页采用手段:采用手段:微观粒子的衍射微观粒子的衍射 波粒二象性。波粒二象性。常用的微观粒子:常用的微观粒子:x射线、电子、中子粒子波参量:能量、波矢(波长)、角频率粒子波参量:能量、波矢(波长)、角频率粒子波可用于探测的原因:粒子波可用于探测的原因:粒子波进入晶体,发生作用(被干扰),不同内部排列方式干扰情况不一样 反之,通过观察
2、被作用后波的表现形式晶体内的原子分布情况。第3页,本讲稿共70页1.电子衍射 电子波受电子和原子核散射,散射很强电子波受电子和原子核散射,散射很强透射力较弱透射力较弱透射力较弱透射力较弱,电子衍射主要用来观察薄膜。nm2.中子衍射 中子主要受中子主要受原子核原子核原子核原子核的散射,轻的原子对于中子的散射也很强,的散射,轻的原子对于中子的散射也很强,所以常用来决定氢、碳在晶体中的位置。另一方面,中子具有磁矩,尤其适合于研究磁性物质的结构。另一方面,中子具有磁矩,尤其适合于研究磁性物质的结构。常见的几种探测手段常见的几种探测手段第4页,本讲稿共70页3.X射线衍射 X射线是由被高电压射线是由被高
3、电压V V加速了的电子打击在加速了的电子打击在“靶极靶极”物质上而产生的物质上而产生的一种一种电磁波电磁波电磁波电磁波。在晶体衍射中,常取在晶体衍射中,常取U-40-40千伏,所以千伏,所以-0.03nm-0.03nm 。衍射:衍射:本质是一种同相干涉。本质是一种同相干涉。可见光波长:可见光波长:380780nm380780nm的电磁波的电磁波第5页,本讲稿共70页2 2 2 2、部分被散射、部分被散射、部分被散射、部分被散射(部分吸收或未吸收)部分吸收或未吸收):内层电子:内层电子:通过电场电场晶体内电子(云)发生受迫振动,电子云成为新散射源,沿各个方向发射等频率等频率的球面电磁波。外层或近
4、自由电子:外层或近自由电子:康普顿效应,能量部分传递给电子,光子频率相应有所增加。X射线与物质的相互作用形式射线与物质的相互作用形式 1 1 1 1、部分被吸收部分被吸收部分被吸收部分被吸收(完全吸收):如打出内层电子(荧光光电效应光电效应)或俄歇效应俄歇效应。3 3 3 3、部分继续传播部分继续传播部分继续传播部分继续传播第9页,本讲稿共70页当一束当一束X X射线照射到晶体上时,首先被电子所散射,每个电子射线照射到晶体上时,首先被电子所散射,每个电子(电子云电子云电子云电子云)都是一个新的辐射波源,向空间辐射出与入射波)都是一个新的辐射波源,向空间辐射出与入射波同频率的电磁波同频率的电磁波
5、(向任意方向都有散射,非定向向任意方向都有散射,非定向向任意方向都有散射,非定向向任意方向都有散射,非定向)。可以把晶体中每个原子都看作一个新的散射波源,它们可以把晶体中每个原子都看作一个新的散射波源,它们各自各自各自各自向向空间辐射与入射波同频率的电磁波。空间辐射与入射波同频率的电磁波。这些同频率散射波之间具有这些同频率散射波之间具有干涉作用干涉作用干涉作用干涉作用,即空间任意方向上的波,即空间任意方向上的波都保持相互叠加,但只有在某些特定方向才能保持都保持相互叠加,但只有在某些特定方向才能保持“同相同相同相同相”干干干干涉涉涉涉,波振幅才能,波振幅才能达达到干涉极大,而另一些方向上的波则始
6、终是相到干涉极大,而另一些方向上的波则始终是相互互抵消的,于是就没有衍射线产生。抵消的,于是就没有衍射线产生。X射线衍射的本质射线衍射的本质衍射:衍射:本质是一种同相干涉。本质是一种同相干涉。第12页,本讲稿共70页n n 不使用电子波来探测的原因?不使用电子波来探测的原因?第13页,本讲稿共70页2.1 布拉格反射定律第14页,本讲稿共70页1.1.布拉格布拉格“反射反射”公式公式 衍射加强的条件:衍射加强的条件:n为整数,称为衍射级数。为整数,称为衍射级数。布拉格反射公式布拉格反射公式 BAC1 12 2第15页,本讲稿共70页可见,对入射波波长有要求可见,对入射波波长有要求.不能用可见光
7、进行晶体衍射。不能用可见光进行晶体衍射。2dsin=n形象描述:形象描述:形象描述:形象描述:2d距离内能装入多少个波长,即存在几级衍射。可见,选择合适的,可使只产生一级衍射纹(环)。不是每个晶面都会反射不是每个晶面都会反射不是每个晶面都会反射不是每个晶面都会反射:面间距过小的晶面族,无衍射。衍射的角度衍射的角度2 2(衍射、入射方向的夹角):不考虑晶面方向不考虑晶面方向 a、与波长成正比,与d成反比。b b、仅考虑一级衍射纹情况(不考虑n级衍射),一级衍射纹的方向有多个(存在多个晶面).【此时勿需知道晶面的具体方向,只需知道d的可能取值即可】物理图像物理图像 第16页,本讲稿共70页缺点:缺
8、点:缺点:缺点:由上分析可知,布拉格方程体现的是晶体结构中晶胞由上分析可知,布拉格方程体现的是晶体结构中晶胞由上分析可知,布拉格方程体现的是晶体结构中晶胞由上分析可知,布拉格方程体现的是晶体结构中晶胞大小及形状的影响。但无具体考虑反映出晶胞中原子的品种和大小及形状的影响。但无具体考虑反映出晶胞中原子的品种和大小及形状的影响。但无具体考虑反映出晶胞中原子的品种和大小及形状的影响。但无具体考虑反映出晶胞中原子的品种和位置对衍射的影响。位置对衍射的影响。位置对衍射的影响。位置对衍射的影响。优点:优点:布拉格方程布拉格方程布拉格方程布拉格方程 将晶体的原子排列将晶体的原子排列将晶体的原子排列将晶体的原
9、子排列(对应的点阵对应的点阵对应的点阵对应的点阵)等效等效等效等效于于于于 一系列平行平面,从而从反射的角度,通过简单的推导,一系列平行平面,从而从反射的角度,通过简单的推导,一系列平行平面,从而从反射的角度,通过简单的推导,一系列平行平面,从而从反射的角度,通过简单的推导,直观地给出了晶体衍射可能出现的各个方向直观地给出了晶体衍射可能出现的各个方向直观地给出了晶体衍射可能出现的各个方向直观地给出了晶体衍射可能出现的各个方向。布拉格方程的优缺点:布拉格方程的优缺点:a a、无法解释实际中部分衍射消失的情况。、无法解释实际中部分衍射消失的情况。、无法解释实际中部分衍射消失的情况。、无法解释实际中
10、部分衍射消失的情况。b b、无法给出衍射波振幅的情况(衍射斑强度)、无法给出衍射波振幅的情况(衍射斑强度)、无法给出衍射波振幅的情况(衍射斑强度)、无法给出衍射波振幅的情况(衍射斑强度)第17页,本讲稿共70页2.2 倒倒 格格 子子 第18页,本讲稿共70页第四节第四节 倒倒 格格 本节(本节(2.4)主要内容)主要内容:2.4.1 2.4.1 倒格定义倒格定义 (G G)2.4.3 2.4.3 倒格与傅里叶变换倒格与傅里叶变换2.4.2 2.4.2 倒格与正格的关系倒格与正格的关系第19页,本讲稿共70页2.4 2.4 倒倒 格格 矢矢 倒格倒格正格矢:正格矢:倒格基矢倒格基矢:倒格矢:倒
11、格矢:电子浓度的傅立叶函数:电子浓度的傅立叶函数:R与与k的联系的联系正格基矢正格基矢:正格正格第20页,本讲稿共70页2.4.1 倒格定义倒格基矢定义为:倒格基矢定义为:其中其中 是正格基矢,是正格基矢,与与 所联系的各点所联系的各点的列阵即为的列阵即为倒格倒格倒格倒格。是固体物理学原胞体积是固体物理学原胞体积第21页,本讲稿共70页一个倒格基矢是和正格原胞中一组晶面相对应的,它的一个倒格基矢是和正格原胞中一组晶面相对应的,它的方向方向方向方向是该晶面的法线方向是该晶面的法线方向是该晶面的法线方向是该晶面的法线方向,它的,它的大小则为该晶面族面间距倒数的大小则为该晶面族面间距倒数的大小则为该
12、晶面族面间距倒数的大小则为该晶面族面间距倒数的2 2 倍倍倍倍。倒倒 格格 基基 矢矢 的的 方方 向向 和和 长长 度度第22页,本讲稿共70页1.2.4.2 2.4.2 倒格与正格的关系(特点)倒格与正格的关系(特点)其中其中 分别为分别为正格点位矢正格点位矢和和倒格点位矢倒格点位矢。2.(为整数为整数)第23页,本讲稿共70页3.3.(其中其中 和和*分别为正、倒格原胞体积分别为正、倒格原胞体积)第24页,本讲稿共70页4.4.倒格矢倒格矢 与正格中晶面族与正格中晶面族(h1h2h3)正交,且其正交,且其长度为长度为 。(1)(1)证明证明 与晶面族与晶面族(h1h2h3)正交。正交。A
13、BC第25页,本讲稿共70页BCOA 设设ABC为晶面族为晶面族(h1h2h3)中离原点最近的晶面,中离原点最近的晶面,ABC在基矢在基矢 上的上的 截距分别为截距分别为 。由图可知:由图可知:所以所以 与晶面族与晶面族(h1h2h3)正交。正交。晶 面 间 距第26页,本讲稿共70页(2)证明证明 的长度等于的长度等于 。由平面方程:由平面方程:得:得:在晶胞坐标系在晶胞坐标系 中,中,第27页,本讲稿共70页晶体结构晶体结构 正格正格 倒格倒格1 1.1.2.与晶体中原子位置与晶体中原子位置 相相对应;对应;2.与晶体中一族晶面相对与晶体中一族晶面相对应;应;3.是与真实空间相联系的傅里是
14、与真实空间相联系的傅里叶空间中点的周期性排列;叶空间中点的周期性排列;3.是真实空间中点的周期性是真实空间中点的周期性排列;排列;4.线度量纲为线度量纲为长度长度4.线度量纲为线度量纲为长度长度-1第28页,本讲稿共70页已知晶体结构已知晶体结构,如何求其倒格呢?如何求其倒格呢?晶体晶体结构结构正格正格正格基正格基矢矢倒格倒格基矢基矢倒格倒格第29页,本讲稿共70页例例1 1:下图是一个二维晶体结构图,试画出其倒格点的排列。:下图是一个二维晶体结构图,试画出其倒格点的排列。第30页,本讲稿共70页倒格是边长为的正方形格子。倒格是边长为的正方形格子。若若a a1 1、a a2 2不垂直,如何求得
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- 固体 物理 课件 第二
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