晶体X射线衍射学4,衍射强度.ppt
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1、第四章 X射线的衍射强度射线的衍射强度4.1 一个电子对X射线的散射4.2 一个原子对X射线的散射4.3 一个晶胞对X射线的散射4.4 一个小晶体对X射线的散射4.5 粉末多晶体HKL晶面的衍射强度1上一章的X射线的衍射方向,即射线的衍射方向,即布拉格方程能反映衍射晶体的晶胞大小、形状和位向;但是,不能反映晶体中原子的种类、坐标位置和完整程度。这些内容靠X射线的衍射射线的衍射强度来研究。强度来研究。24.1 一个电子对一个电子对X射线的散射射线的散射一束非偏振的X X射线沿射线沿OyOy方向传播,在O O点与电子点与电子碰撞发生散射,那么距离O O点上一点点上一点P P点(点(OPOPR R、
2、OyOy与与OPOP夹夹2 2角)角)的散射的散射强度为:非偏振X X射线的射线的ThomsonThomson散射公式散射公式3公式讨论:一束X射线经电子散射后,其散射强度在各个方向上是不同的:在沿原X射线r入射方向上散射强度(20或2 时)比垂直原入射方向的强度(2 /2时)大一倍。若只考虑电子本身的散射本领,即单位立方体里对应的散射能量,OPR1,则有公式:电子的经典半径:44.2 一个原子对一个原子对X射线的散射射线的散射原子=原子核+电子电子原子核散射强度由于比电子散射小很多,可以忽略。对于一个有Z个电子的原子。若假设所有电子集中在一点,则各个电子散射波之间不存在位相差,那么一个原子的
3、散射可看成Z个电子散射的简单叠加。其中A e 为一个电子散射的振幅。5但是,实际原子中电子分布在核外空间,不同位置电子散射存在位相差,由于X射线波长与原子尺度处于同一数量级,这个位相差不能忽略。那么一个原子对X射线散射后该点的强度?原子散射因子:在某方向上原子的散射波振幅与一个电子散射波振幅的比值。6散射强度:1)f 与 和有关,是sin/的函数。f与sin/的关系曲线,称为f曲线。2)f Z。角度越高,f 越低。当=0,sin /=1,f=Z。3)使用的X射线波长越短,同一角度下,sin/越高,f值越小,散射强度越低。各元素的原子散射因数的数值可以由X射线书中的附录查到。7上面讨论的原子散射
4、因数是在假定电子处于无束缚、无阻尼的自由电子状态。实际电子受核束缚,束缚电子与自由电子的散射能力不同。一般条件下,这个因素可以忽略,但当入射波长接近某一吸收限,如 k 时,f 值就会出现明显的波动,称为反常散射效应。在这种情况下,要对f 值进行色值进行色散修正,数据在国际散修正,数据在国际X射线射线晶体学表中可以查到。84.3 一个晶胞对一个晶胞对X射线的散射射线的散射简单点阵:只由一类原子组成,每个晶胞有一个原子,这时一个晶胞的散射强度相当于一个原子的散射强度。复杂点阵:几类等同点构成的几个简单点阵的穿插(1)几个简单点阵的衍射方向完全相同。(2)复杂点阵的衍射由各简单点阵相同方向的衍射线相
5、互干涉而决定。强度加强或减弱,一些方向的布拉格衍射线也可能消失。9设单胞中含有n个原子,各原子占据不同的坐标位置,它们的散射振幅和相位各不相同。单胞中所有原子散射的合成振幅不能进行简单叠加。引入一个称为结构因子 的参量来表征单胞的相干散射与单电子散射之间的对应关系。104.3.1衍射强度11 结构因子,非常重要。4.3.2 推导过程推导过程12131415结构因子16结构因子的讨论的讨论产生衍射的充分条件:满足布拉格方程且F HKL 0由于F HKL 0而使衍射线消失的现象称为系系统消光统消光。包括:点阵消光结构消光17系统消光18192021系统消光四种基本点阵的消光规律22干涉指数与点阵类
6、型23点阵消光总结消光规律与晶体点阵结构因子中不包含点阵常数。因此,结构因子只与原子种类和在晶胞中的位置有关,而不受晶胞形状和大小的影响。例如:只要是体心晶胞,则体心立方、正方体心、斜方体心,系统消光规律是相同的。24结构因子与倒易点阵倒易点阵的物理意义:每个倒易阵点代表一组干涉面,它们的结构因子不同,则其强度就不同。倒易阵点 结构因子 衍射强度衍射强度因此,结构因子是倒易空间的衍射强度分布函数。25结构消光由两种以上等同点构成的点阵结构来说,一方面要遵循点阵消光规律,另一方面,因为有附加原子的存在,还有附加的消光,称为结构消光。这些消光规律,存在于金刚石结构、密堆六方等结构中。264.4 一
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