晶体结构与X射线衍射.ppt
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1、晶体结构与晶体结构与X X射线衍射射线衍射Yan LiangYan LiangContents晶体学基础晶体学基础1X射线的产生和性质射线的产生和性质2晶体对晶体对X射线的衍射射线的衍射3X射线衍射仪的购置射线衍射仪的购置1晶体学基础晶体学基础什么是晶体什么是晶体空间点阵与晶胞空间点阵与晶胞基本性质基本性质晶体学发展晶体学发展 晶体晶体晶体学基础晶体学基础什么是晶体?什么是晶体?传统概念:传统概念:天然生长的(非天然生长的(非人为磨削的)、人为磨削的)、规则的凸几何多规则的凸几何多面体形状的固体面体形状的固体晶体的概念晶体的概念现代概念:现代概念:内部质点在三维内部质点在三维空间成周期性重空间
2、成周期性重复排列的固体复排列的固体 原子原子 质点质点 离子离子 分子分子具有立方体外形的食盐颗粒具有立方体外形的食盐颗粒不具规则外形的食盐颗粒不具规则外形的食盐颗粒外形不同外形不同内部原子排布完全相同内部原子排布完全相同晶体学基础晶体学基础空间点阵与晶胞空间点阵与晶胞v阵点:质点种类相同,所处周围环境和方位相同v空间点阵:晶体结构中具有相同环境的阵点的排列 v行列:分布在同一直线上的阵点构成行列v面网:分布在同一平面内的阵点构成网面v面网密度:一个网面上,单位面积内阵点数v面网间距:一组相互平行的面网中,任意相邻面网间的垂直距离晶体学基础晶体学基础空间点阵与晶胞空间点阵与晶胞v面网密度越大,
3、面网间距越大v晶胞:实际晶体中可划出的最小重复单位v晶胞参数:ab=,a c=,bc=|a|=a,|b|=b,|c|=c晶体学基础晶体学基础空间点阵与晶胞空间点阵与晶胞v只要空间排列的周期性相同,它们就具有只要空间排列的周期性相同,它们就具有相同的空间点阵。相同的空间点阵。晶体学基础晶体学基础基本性质基本性质性质性质稳定性稳定性均一性均一性最小内能性最小内能性自限性(自范性)自限性(自范性)各向异性各向异性对称性对称性 晶体的根本特征:在于它内部结构的周期性晶体的根本特征:在于它内部结构的周期性赫赫羽羽依依法法国国科科学学家家魏魏斯斯德德国国学学者者米米勒勒德德国国学学者者赫赫赛赛尔尔德德国国
4、学学者者布布拉拉维维法法国国科科学学家家斯斯丹丹诺诺丹丹麦麦学学者者1669费费德德洛洛夫夫德德国国科科学学家家187418051809181818391830185518851898提出晶胞学说提出晶胞学说有理指数定律有理指数定律大块晶体由晶大块晶体由晶胞密堆砌而成胞密堆砌而成晶面指数都是晶面指数都是简单整数。简单整数。晶体对称定律晶体对称定律晶带定律晶带定律晶体只存在晶体只存在1 1、2 2、3 3、4 4、6 6五种旋转对称轴五种旋转对称轴晶体上任一晶面晶体上任一晶面至少同时属于至少同时属于两个晶带。两个晶带。Nicolaus Steno(1638-1686)Ren Just Hay(1
5、743-1822)Christian Samuel Weiss(1780-1856)William Hallowes Miller(1801-1880)Auguste Bravais(1811-1863)创立了晶面符号创立了晶面符号用以表示晶面用以表示晶面空间方向空间方向推倒描述推倒描述晶体外形对称性晶体外形对称性的的3232种点群种点群空间格子学说空间格子学说晶体结构中的晶体结构中的平移重复规律平移重复规律只有只有1414种种推导出描述推导出描述晶体结构内部晶体结构内部对称的对称的230230个个空间群空间群面角守恒定律面角守恒定律同一物质的不同一物质的不同晶体,其晶同晶体,其晶面的大小、形
6、面的大小、形状、个数可能状、个数可能不同,但其相不同,但其相应的晶面间的应的晶面间的夹角不变。夹角不变。晶体学发展晶体学发展晶体对称定律晶体对称定律五种旋转对称轴五种旋转对称轴 晶体只存在晶体只存在1 1、2 2、3 3、4 4、6 6五种旋转对称轴五种旋转对称轴晶面符号晶面符号v晶体上任一个晶面,在三个晶轴晶体上任一个晶面,在三个晶轴a轴、轴、b轴、轴、c轴轴上的截距为上的截距为OX、OY、OZ,则取截距与对应晶轴,则取截距与对应晶轴的比的比v取截距系数的倒数比取截距系数的倒数比 1/p:1/q:1/r=h:k:lv即:即:h:k:l=a/OX:b/OY:c/OZ v将其约化为一组无公约数的
7、简单整数比将其约化为一组无公约数的简单整数比v(hkl)则称为晶面符号(米氏符号)则称为晶面符号(米氏符号)32种点群种点群Company Logo晶体结构中的平移重复规律只有晶体结构中的平移重复规律只有1414种种晶体学基础晶体学基础v 14种布拉维格子、种布拉维格子、230种空间群,全面、严谨地种空间群,全面、严谨地描述了晶体内部结构质点排布的对称规律性。描述了晶体内部结构质点排布的对称规律性。v在人类没有能力测试晶体结构的条件下,从数学在人类没有能力测试晶体结构的条件下,从数学的角度对晶体结构的规律建立的数学模型。的角度对晶体结构的规律建立的数学模型。X射线的产生射线的产生v1895年德
8、国物理学家伦琴年德国物理学家伦琴 发现发现X射线射线v带来了实验水平的革命带来了实验水平的革命v为物质结构研究打开了一扇大门为物质结构研究打开了一扇大门Rontgen W C 1845-1923v1909年德国物理学家劳埃年德国物理学家劳埃 第一次用第一次用X-射线实验证实了射线实验证实了 晶体结构的重复周期性晶体结构的重复周期性v晶体结构的研究从理论推导进入实际晶体结构的研究从理论推导进入实际测量测量vX-射线为研究物质结构提供了空前威射线为研究物质结构提供了空前威力的武器力的武器Laue M V 1827-1960v法国学者布拉格父子法国学者布拉格父子v测定了测定了NaCl晶体结构晶体结构
9、v这是人类测试的第一个晶体结构。这是人类测试的第一个晶体结构。v自此之后,大量的晶体结构被陆续测出,自此之后,大量的晶体结构被陆续测出,从而开拓了晶体结构研究的新领域。从而开拓了晶体结构研究的新领域。Bragg W H1862-1942Bragg W L1890-1971与X射线及晶体衍射有关的部分诺贝尔奖获得者名单 产生条件产生条件X射线的产生射线的产生v高速运动的电子流或其他高能射流(如高速运动的电子流或其他高能射流(如射线,射线,X射线,中射线,中子流等)子流等)v被突然减速被突然减速v产生产生X射线射线电子流电子流高压高压靶面靶面123X射线的产生射线的产生v实验室所用实验室所用X射线
10、通常由射线通常由X射线机产生射线机产生vX射线机包括:射线机包括:X射线管射线管 高压变压器高压变压器 电压电压 电流调节稳定系统电流调节稳定系统X射线产生射线产生原子序数越大,原子序数越大,X射线波长越短,射线波长越短,能量越大,穿透能力越强。能量越大,穿透能力越强。辅助设备:辅助设备:冷却系统、冷却系统、安全防护安全防护系统、检系统、检测系统,测系统,等等X射线的性质射线的性质X射线的性质射线的性质v 肉眼观察不到,但可使照相底片感光肉眼观察不到,但可使照相底片感光/荧光板发光荧光板发光/气体电离;气体电离;v 能透过可见光不能透过的物体;能透过可见光不能透过的物体;v X射线沿直线传播,
11、在电场与磁场中不偏转,射线沿直线传播,在电场与磁场中不偏转,通过物体时不发生反射、折射现象,通过物体时不发生反射、折射现象,通过普通光栅亦不引起衍射;通过普通光栅亦不引起衍射;v能够杀死生物细胞组织,对生物有很厉害的生理作用。能够杀死生物细胞组织,对生物有很厉害的生理作用。焦斑焦斑阳极靶面被电子束轰击的区域阳极靶面被电子束轰击的区域vX射线从焦斑区域出发射线从焦斑区域出发v焦斑的形状对焦斑的形状对X射线衍射图的形状、清晰度、分辨率有较大影响射线衍射图的形状、清晰度、分辨率有较大影响在与焦斑短边垂直处,可得到正方形焦点,即电光源在与焦斑短边垂直处,可得到正方形焦点,即电光源在与焦斑长边垂直处,可
12、得到细线型焦点,即线光源在与焦斑长边垂直处,可得到细线型焦点,即线光源较小的焦斑较小的焦斑&较强的强度较强的强度在与靶面成在与靶面成出射角为出射角为36处接受处接受X射线射线 X射线谱射线谱vX射线管发出的射线管发出的X射线束并不是单一波长的辐射射线束并不是单一波长的辐射vX射线谱射线谱X射线随波长而变化的关系射线随波长而变化的关系 强度随波长连续变化的连续谱强度随波长连续变化的连续谱波长一定、强度很大的特征谱波长一定、强度很大的特征谱叠加叠加管电压管电压 X射线连续谱的强度射线连续谱的强度 最大强度对应波长最大强度对应波长 最短波长界限最短波长界限 特征谱特征谱当管电压超过一定值当管电压超过
13、一定值(激发电压(激发电压Vk)只取决于阳极靶材料只取决于阳极靶材料特征特征X射线的产生射线的产生特征特征X射线射线线性光谱,由若干分离且具有特定波长的谱线组成线性光谱,由若干分离且具有特定波长的谱线组成 强度大大超过连续谱线的强度,可迭加于连续线谱之上强度大大超过连续谱线的强度,可迭加于连续线谱之上 结构分析时采用的就是结构分析时采用的就是K系系X射线射线(波长最短)(波长最短)晶体对晶体对X射线的衍射射线的衍射v散射散射v吸收吸收v透过透过晶体对晶体对X射线衍射射线衍射vX射线照射到晶体上发生多种散射射线照射到晶体上发生多种散射 其中其中衍射现象衍射现象是一种特殊表现是一种特殊表现v晶体的
14、基本特征晶体的基本特征 微观结构(原子、分子、离子排列)具有周期性微观结构(原子、分子、离子排列)具有周期性v当当X射线经过晶体被散射时射线经过晶体被散射时 散射波波长入射波波长,因此会互相干涉,其散射波波长入射波波长,因此会互相干涉,其 结果是在一些特定的方向加强,产生衍射效应。结果是在一些特定的方向加强,产生衍射效应。晶体对晶体对X射线衍射射线衍射v晶体可能产生衍射的方向晶体可能产生衍射的方向决定于:决定于:晶胞类型晶胞类型 晶体构形的几何性质晶体构形的几何性质 晶面间距晶面间距 晶胞参数,等晶胞参数,等v衍射的强度衍射的强度决定于:决定于:原子种类原子种类 晶体的实质内容晶体的实质内容
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- 晶体结构 射线 衍射
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