第一篇3-X射线衍射的强度.ppt
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1、材料现代测试方法 X射线衍射的强度第三章第三章 X射线衍射的强度射线衍射的强度1Dept.of MSE,CQU本章导言材料现代测试方法 X射线衍射的强度 衍射线的强度是指晶衍射线的强度是指晶体中某组晶面体中某组晶面衍射的衍射的X射线的总量射线的总量。同一种晶体不同晶面同一种晶体不同晶面衍射的衍射的X射线的强度常射线的强度常常有很大的差别。常有很大的差别。2Dept.of MSE,CQU本章主要内容材料现代测试方法 X射线衍射的强度3.1 一个电子对一个电子对X射线的散射射线的散射3.2 一个原子对一个原子对X射线的散射射线的散射3.3 一个单胞对一个单胞对X射线的散射射线的散射3.4 一个小晶
2、体对一个小晶体对X射线的散射射线的散射3.5 粉末多晶体的粉末多晶体的HKL面的衍射强度面的衍射强度3Dept.of MSE,CQU 为为偏振因子偏振因子,也叫极化因子。一般情况下,除极化因子,也叫极化因子。一般情况下,除极化因子外式中其余各项在实验条件一定的情况下均为定值,可以设法除去。外式中其余各项在实验条件一定的情况下均为定值,可以设法除去。材料现代测试方法 X射线衍射的强度3.1 一个电子对X射线的散射 一束一束X射线沿射线沿OX方向传播,方向传播,O点碰到电子发点碰到电子发生散射,那么距生散射,那么距O点距离点距离OPR、OX与与OP夹夹2 角的角的P点的散射强度为:点的散射强度为:
3、4Dept.of MSE,CQU材料现代测试方法 X射线衍射的强度3.2 一个原子对X射线的散射 一个电子对一个电子对X射线散射后空间某点强度可用射线散射后空间某点强度可用Ie表表示,那么一个原子对示,那么一个原子对X射线散射后该点的强度:射线散射后该点的强度:这里引入了这里引入了f原子散射因子原子散射因子,数值上,它是在,数值上,它是在相同条件下,原子散射波与一个电子散射波的波相同条件下,原子散射波与一个电子散射波的波振幅之比。振幅之比。5Dept.of MSE,CQU 一个原子包含Z个电子,那么可看成Z个电子散射的叠加。(1)若不存在电子电子散射位相差:其中Ae为一个电子散射的振幅。材料现
4、代测试方法 X射线衍射的强度推导过程:6Dept.of MSE,CQU材料现代测试方法 X射线衍射的强度(2)实际上,存在位相差,引入原子散射因子:即Aaf Ae。其中f与有关、与有关。散射强度:(f总是小于Z)7Dept.of MSE,CQU材料现代测试方法 X射线衍射的强度3.3 一个单胞对X射线的散射 一般情况下,可以把晶体看成为单位晶胞在空间一般情况下,可以把晶体看成为单位晶胞在空间的一种重复体。所以在讨论原子位置与衍射线强度的一种重复体。所以在讨论原子位置与衍射线强度的关系时,只需考虑一个单胞内原子排列是以何种的关系时,只需考虑一个单胞内原子排列是以何种形式影响衍射线强度就行了。形式
5、影响衍射线强度就行了。n 在简单晶胞中,每个晶胞只由一个原子组成,这时单在简单晶胞中,每个晶胞只由一个原子组成,这时单胞的散射强度与一个原子的散射强度相同。胞的散射强度与一个原子的散射强度相同。8Dept.of MSE,CQU材料现代测试方法 X射线衍射的强度n 在复杂晶胞中,原子的位置影响散射强度。在含有在复杂晶胞中,原子的位置影响散射强度。在含有n个原子的复杂晶胞中,各原子占据不同的坐标位置,它个原子的复杂晶胞中,各原子占据不同的坐标位置,它们的散射振幅和相位是各不相同的。们的散射振幅和相位是各不相同的。单胞中所有原子散单胞中所有原子散射的合成振幅不可能等于各原子散射振幅的简单相加射的合成
6、振幅不可能等于各原子散射振幅的简单相加。为此需要引入一个称为为此需要引入一个称为结构因子结构因子FHKL的参量来表征的参量来表征单胞单胞的相关散射与单电子散射之间的对应关系的相关散射与单电子散射之间的对应关系。9Dept.of MSE,CQU材料现代测试方法 X射线衍射的强度v 结构因子公式的推导S0S0SSNS-S0OA单胞内两个原子的相干散射 假设O为晶胞的一个顶点,同时取其为坐标原点;A为晶胞中任一原子j,它的坐标为ujvjwj,则A原子的坐标矢量为:经HKL面反射后,A原子的散射波与坐标原点O原子散射波之间的光程差为:10Dept.of MSE,CQU材料现代测试方法 X射线衍射的强度
7、其相位差为:若晶胞内各原子的原子散射因子分别为:f1、f2、fjfn,各原子的散射波与入射波之间的相位差分别为:1、2 jn,则晶胞内所有原子的相干散射的复合波振幅为:11Dept.of MSE,CQU材料现代测试方法 X射线衍射的强度根据根据欧拉公式欧拉公式:将上式改成三角函数形式:称结构因数,它表征了单胞的衍射强度,反映了单称结构因数,它表征了单胞的衍射强度,反映了单胞中原子种类、原子数目及原子位置对(胞中原子种类、原子数目及原子位置对(HKL)晶面衍射方向上衍射强度的影响。晶面衍射方向上衍射强度的影响。12Dept.of MSE,CQU材料现代测试方法 X射线衍射的强度v 几种点阵结构因
8、素的计算(一)简单点阵(一)简单点阵结构因数只与原子的种类及在单胞中的位置有关,而不受结构因数只与原子的种类及在单胞中的位置有关,而不受单胞的形状和大小的影响。单胞的形状和大小的影响。(二)体心点阵(二)体心点阵(三)面心点阵(三)面心点阵13Dept.of MSE,CQU材料现代测试方法 X射线衍射的强度三种基本点阵的消光规律布拉菲点阵布拉菲点阵出现的反射出现的反射消失的反射消失的反射简单点阵简单点阵全部全部无无体心点阵体心点阵H+K+L为偶数为偶数H+K+L为奇数为奇数面心点阵面心点阵H、K、L全为奇数或全为偶数全为奇数或全为偶数H、K、L奇偶混杂奇偶混杂把由于把由于FHKL=0而使衍射线
9、消失的现象称为而使衍射线消失的现象称为系统消光系统消光14Dept.of MSE,CQU材料现代测试方法 X射线衍射的强度三种点阵的晶体经系统消光后所呈现的衍射线分布三种点阵的晶体经系统消光后所呈现的衍射线分布状况状况:15Dept.of MSE,CQU材料现代测试方法 X射线衍射的强度n 点阵消光在复杂点阵中,由于面心、体心或底心上有附加阵点而引起在复杂点阵中,由于面心、体心或底心上有附加阵点而引起的的FHKL=0 的现象称为的现象称为点阵消光点阵消光。系统消光包括点阵消光和结构消光:系统消光包括点阵消光和结构消光:n 结构消光对于那些由两类以上对于那些由两类以上等同点等同点构成的复杂晶体结
10、构,除遵循它构成的复杂晶体结构,除遵循它们所属的布喇菲点阵消光外,还有附加的消光条件,称为们所属的布喇菲点阵消光外,还有附加的消光条件,称为结结构消光构消光。16Dept.of MSE,CQU ,材料现代测试方法 X射线衍射的强度金刚石型结构金刚石型结构n 金刚石结构特点每个晶胞中有每个晶胞中有8个同类原子,坐标为:个同类原子,坐标为:,17Dept.of MSE,CQU材料现代测试方法 X射线衍射的强度n 金刚石的消光规律上式中前四项为上式中前四项为面心点阵的结构因子,用面心点阵的结构因子,用FF表示表示。从后四项。从后四项中提出公因式中提出公因式 得到:得到:18Dept.of MSE,C
11、QU材料现代测试方法 X射线衍射的强度根据欧拉公式,将上式改成三角函数形式:根据欧拉公式,将上式改成三角函数形式:19Dept.of MSE,CQU材料现代测试方法 X射线衍射的强度p 1)当当H、K、L为异性数(奇偶混杂)时:为异性数(奇偶混杂)时:由于由于FF=0,所以,所以 ,;p 2)当当H、K、L全为奇数时:全为奇数时:p 3)当当H、K、L全为偶数,且全为偶数,且H+K+L=4n时时(n为任意整数为任意整数):20Dept.of MSE,CQU材料现代测试方法 X射线衍射的强度p 4)当当H、K、L全为偶数,且全为偶数,且H+K+L4n时,则时,则 H+K+L=2n(2n+1):F
12、 金刚石型结构属于面心立方布喇菲点阵,从金刚石型结构属于面心立方布喇菲点阵,从FHKL的计算结的计算结果来看,凡是当果来看,凡是当H、K、L不为同性数的反射面均不能产生衍不为同性数的反射面均不能产生衍射线,这一点与面心立方布喇菲点阵的系统消光规律是一致射线,这一点与面心立方布喇菲点阵的系统消光规律是一致的。的。F 但是,由于金刚石型结构的晶胞中有但是,由于金刚石型结构的晶胞中有8个原子,分别属于两个原子,分别属于两类等同点,比一般的面心立方结构多出类等同点,比一般的面心立方结构多出4个原子,使得需要引个原子,使得需要引入附加的入附加的结构消光条件结构消光条件2)、3)、4)。21Dept.of
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