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1、晶体射线衍射学实验方法及应用你现在浏览的是第一页,共33页1 1、衍射实验方法、衍射实验方法2 2、物相分析、物相分析3 3、结晶信息、结晶信息3.13.1晶粒尺寸晶粒尺寸3.23.2晶体取向晶体取向3.33.3结晶度结晶度2你现在浏览的是第二页,共33页5.1 衍射实验方法-照相法1.平面底片法3你现在浏览的是第三页,共33页42.圆筒底片法零层线一层线二层线你现在浏览的是第四页,共33页3.Debye-Scherrer法5你现在浏览的是第五页,共33页衍射仪法照相法与衍射仪法所得图像对比6你现在浏览的是第六页,共33页衍射仪法显示:衍射峰的位置 衍射峰的强度 衍射峰的形状(宽化)这几方面数
2、据所给出的有关样品的 物相、结构、晶粒度7你现在浏览的是第七页,共33页 X射线仪的基本组成X射线发生器;衍射测角仪;辐射探测器;测量电路;控制操作和运行软件的电子计算机系统。8你现在浏览的是第八页,共33页9你现在浏览的是第九页,共33页10你现在浏览的是第十页,共33页Bruker D8 Bruker D8 X射线衍射仪11高分辨衍射仪(Discovery Discovery型)你现在浏览的是第十一页,共33页5.2物相分析利用X射线衍射的方法对试样中由各种元素形成的具有确定结构的化合物(物相),进行定性和定量分析。X射线物相分析给出的结果,不是试样的化学成分,而是由各种元素组成 的具有固
3、定结构的物相。12你现在浏览的是第十二页,共33页基本原理任何一种结晶物质都具有特定的晶体结构,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。每一种晶体物质和它的衍射花样都是一一对应的。多相试样的衍射花样是由它和所含物质的衍射花样机械叠加而成。通常用d(晶面间距表征衍射线位置)和I(衍射线相对强度)的数据代表衍射花样。用d-I数据作为定性相分析的基本判据。定性相分析方法是将由试样测得的d-I数据组与已知结构物质的标准d-I数据组(PDFPDF卡片)进卡片)进行对比,以鉴定出试样中存在的物相。13你现在浏览的是第十三页,共33页14你现在浏览的是第十四页,共33页J.D.Han
4、awalt等人于1938年首先发起,以dI数据组代替衍射花样,制备衍射数据卡片的工作。1942年“美国材料试验协会(ASTM)”出版约1300张衍射数据卡片(ASTM卡片)。1969年成立了“粉末衍射标准联合委员会”,由它负责编辑和出版粉末衍射卡片,称为PDF卡片。现在可以通过ICDD(International Center for Diffraction Data)查找。15你现在浏览的是第十五页,共33页PDF卡片索引16你现在浏览的是第十六页,共33页索引:Alphabetical 从物质名称检索。Hanawalt 从三条最强衍射线检索。Fink 按照d值大小排序检索。17你现在浏览的
5、是第十七页,共33页卡片序号三条最强线及第一条线d值和强度化学式及名称18你现在浏览的是第十八页,共33页晶系空间群,Pna21晶胞参数单胞化学式量数理论密度19你现在浏览的是第十九页,共33页定性相分析一般要经过以下步骤:(1)获得衍射花样:可以用德拜照相法,透射聚焦照相法和衍射仪法。(2)计算面间距d值和测定相对强度I/I1值(I1为最强线的强度)。定性相分析以2 90的衍射线为主要依据。(3)检索PDF卡片:人工检索或计算机检索。(4)最后判定:判定唯一准确的PDF卡片。20你现在浏览的是第二十页,共33页物相定量分析的具体方法单线条法外标法内标法K值法和绝热法直接比较法联立方程法21你
6、现在浏览的是第二十一页,共33页5.3结晶信息研究-晶粒大小根据结晶学的定义,一个材料结晶的好坏程度应该是晶体结构中结点上原子或离子规则排列的延续状况的描述。括晶体内部是否存在空缺、位错、扭曲,而且还包括在三维空间的延续距离的大小。一个晶芽可以是原子或离子完全规则排列,没有空缺、错断、扭曲的完整晶体,但其在三维空间的延续是非常有限的,因而其结晶程度不能称好,其衍射效应也不好(衍射现象不清楚,或衍射峰宽缓)。同样,一个大晶体,如其内部原子、离子的排列偏离规则,充满空缺、错断、扭曲,其结晶程度亦不能称好,其衍射效应必然也不好。只有内部完整,同时又具有相当的三维空间延续的晶体,才称得上是结晶度好的(
7、结)晶体,其有明显的X射线衍射效应(衍射现象清楚,衍射峰狭窄)。22你现在浏览的是第二十二页,共33页结晶的研究,就应该包括晶体的完整程度的研究和这种完整程度在三维空间上的延续性的研究。可简称为晶体的完整性与大小。研究方法,则应从衍射现象的清晰度或衍射峰的宽缓与尖锐程度(通称形态)着手。23你现在浏览的是第二十三页,共33页任何一个衍射峰都是由五个基本要素组成。衍射峰位置是衍射面网间距的反映(即Bragg定理);衍射强度是物相自身衍射能力强弱的衡量指标及在混合物当中百分含量的函数;半高宽及形态是晶体大小的函数;衍射峰对称性是光源聚敛性、样品吸收性、仪器机戒装置等因素。24你现在浏览的是第二十四
8、页,共33页25你现在浏览的是第二十五页,共33页26你现在浏览的是第二十六页,共33页X射线衍射理论指出,晶格畸变和晶块细化均使倒易空间的选择反射区增大,从而导致衍射线加宽,通常称之为物理加宽;实测中它并不是单独存在,伴随有仪器宽度。核心问题是如何从实测衍射峰中分离出物理加宽效应,进而再将晶格畸变和晶块细化两种加宽效应分开。27你现在浏览的是第二十七页,共33页晶粒大小的测定Scherrer公式:Lhkl=0.89/Bcos为X射线波长,为Bragg角,B为衍射峰最大值的半高宽(弧度),Lhkl为垂直于衍射面(hkl)方向的微晶尺寸。衍射线宽化主要影响因素:1、仪器因素引起增宽。2、K双线引
9、起宽化3、晶格畸变引起宽化。28你现在浏览的是第二十八页,共33页晶体取向29你现在浏览的是第二十九页,共33页结晶度所谓结晶度结晶度就是结晶的程度,就是结晶部分的重量或体积对全体重量或体积的百分数。此法测得的是总散射强度,它是整个空间物质散射强度之和,因此如果能够从衍射图上将结晶散射和非结晶散射分开的话,则结晶度即是结晶部分散射对散射总强度之比。结晶度(%)=Ic/It=Ic/(Ic+KxIa)30你现在浏览的是第三十页,共33页31你现在浏览的是第三十一页,共33页XRD样品膜纤维粉片32你现在浏览的是第三十二页,共33页练习题由平板照相法测得结晶聚合物X=13.85mm(110);15.65(200);25.82(020);29.37(011)。已知样品到底片距离L=35mm,X为衍射环至中心距。若假定此结晶聚合物属正交晶系,试求a,b,c,及d110,200,020。某种纤维100衍射(位置在2=25.78)经过各种校正后,量得其半高宽为2.72。请求出晶粒尺寸,并请指出所求得的是纤维什么方向的晶粒尺寸?(X光波长为1.5418)掌握物相定性分析的原理。理解三种照相方法的几何关系。33你现在浏览的是第三十三页,共33页
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