现代材料检测 X射线物理学基础.pptx
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1、1概 论材料分析测试技术:是关于材料成分、物相结构、微观形貌和晶体缺陷等的现代分析、检测技术及其有关理论知识的科学。第1页/共61页2概 论材料显微组织结构和成分?-以控制材料性能?显微组织结构(相成分及分布、晶体结构、晶体缺陷、晶粒大小和形貌、界面、内应力等)-性能(力学、物理)采用现代检测分析技术:三个部分第2页/共61页3本课程内容及要求1.内容:X射线衍射分析的基本原理、实验方法及应用;透射电镜、扫描电镜等电子显微分析技术的基本原理与方法及应用;高聚物材料等分析测试技术基本原理及应用。2.课时分配:16+2;18+4;14+2第3页/共61页4第4页/共61页52.目的:掌握基本原理、
2、过程、装备及应用,掌握基本知识、技能、必要的基础理论。3.要求:不同材料,正确选择其分析检测方法;能分析检测结果;可以与检测专业人员商讨材料分析研究的实验方案;具备从事材料分析检测工作的基本能力和新技术的自学能力。第5页/共61页64.难点:测试方法的基本原理及其相关理论的了解5.重点:测试技术的应用根据不同的材料及其性能要求采取相应的分析测试技术并分析其结果第6页/共61页7X射线的应用包括:物相分析:测得的点阵平面间距及衍射强度 测定点阵参数 取向分析:测定单晶取向和多晶的结构 晶粒大小宏观应力:测量点阵平面在不同方向上的间距的变化 对晶体结构不完整性的研究:对层错、位错等合金相变:有序无
3、序转变等结构分析:对新发现的合金相进行测定,确定点阵类型、点阵参数、对称性、原子位置等晶体学数据 液态金属和非晶态金属研究非晶态金属和液态金属结构 第7页/共61页8底片显影后的手指骨世界上第一位诺贝尔奖获得者?Frau RFrau Rntgens handntgens hand第8页/共61页9第一章 X射线的性质1.X射线的发现与产生1.1 X射线的发现:1895年,德国物理学家伦琴在研究真空管高压放电现象时偶然发现,也叫伦琴射线。因此,1901年成为世界上第一位诺贝尔奖获得者。第9页/共61页10与与X X射线及晶体衍射有关的射线及晶体衍射有关的部分诺贝尔奖获得者部分诺贝尔奖获得者第10
4、页/共61页111895年,德国物理学家伦琴(Rntgen,W.C.)发现X射线1912年,德国物理学家劳厄(Von.Laue,M)等人发现X射线 在晶体中的衍射现象,确证X射线是一种电磁波电磁波1912年,英国物理学家布喇格父子(Bragg,W.H;Bragg,V.L.)开创X射线晶体结构分析的历史第11页/共61页12 凡是高速运动的电子流或其它高能辐射流(如凡是高速运动的电子流或其它高能辐射流(如 射线,射线,X X射线,中子流等)被突然减速时均能产生射线,中子流等)被突然减速时均能产生X X射线。射线。1.2 X射线的产生:第12页/共61页131.2 X射线的产生:高速运动着的带电(
5、或不带电)与某种物质相撞击后突然减速或停止运动,粒子的大部分动能(约99)都转变为热能,小部分能量(约1)转化为X 射线能量。图11 X射线管剖面示意图第13页/共61页141.2.1 X射线产生的基本条件:1.产生自由电子;2.使电子作定向高速运动;3.在电子运动的路径上设置使其突然减速的障碍物;第14页/共61页151.2.2 X射线产生装置示意图解释:1.阴极 发射电子;2.阳极 又称为靶。使电子突然减速并发射X射线;3.铍窗口 X射线射出的通道。要求足够的强度以维持管内的高真空,对X射线的吸收较小。第15页/共61页161.3 X射线的本质属电磁波或电磁辐射,具有波粒二象性(波动性和粒
6、子性)。波粒二象性是X射线的客观属性,不同条件下分别突出地表现其两方面地特性我们需同时接受波动性和粒子性两种模型 第16页/共61页171.3 X射线的本质波动性表现为:以波动的形式传播,具有一定的频率和波长 波动性特征反映在物质运动的连续性和在传播过程中发生的干涉、衍射现象第17页/共61页181.3 X射线的本质 粒子性突出表现为:在与物质相互作用和交换能量的时候 X射线由大量的粒子流(能量E、动量P、质量m)构成,粒子流称为光子 当X射线与物质相互作用时,光子只能整个被原子或电子吸收或散射(以一个光子的能量为单位)第18页/共61页19波长(0.001-10nm)能量和动量很大,具有穿透
7、性。晶体结构分析(0.25-0.05nm)电磁波谱波动性和粒子性参量之间关系:h hc/h为普朗克常数桥梁作用第19页/共61页202.X射线谱 X射线管阳极靶发射出的X射线谱分为两类:连续X射线谱和特征X射线谱。第20页/共61页21图21 各管电压下Mo阳极的X射线谱返回第21页/共61页222.1 连续X射线谱定义定义:波长在一定范围连续分布的X射线,I和构成连续X射线谱当管压很低(小于20KV 时),由某一短波限0开始直到波长无穷大,波长连续分布随管压增高,X射线强度增高,连续谱峰值所对应的波长(1.5 0处)向短波端移动0 正比于1/V,与靶元素无关第22页/共61页23强度I:由单
8、位时间内通过与X射线传播方向垂直的单位面积上的光量子数的能量总和决定(粒子性观点描述)单位时间通过垂直于传播方向的单位截面上的能量大小,与A2成正比(波动性观点描述)第23页/共61页242.2 短波限的出现对X射线管施加不同电压时,在X射线的强度I 随波长变化的关系曲线中,在各种管压下的连续谱都存在一个最短的波长值0,称为短波限。第24页/共61页25a.经典电动力学概念解释:一个高速运动电子到达靶面时,因突然减速产生很大的负加速度,负加速度引起周围电磁场的急剧变化,产生电磁波,且具有不同波长,形成连续X射线谱。2.3 连续X射线谱的形成:第25页/共61页26b.量子理论解释:*电子与靶经
9、过多次碰撞,逐步把能量释放到零,同时产生一系列能量为hi的光子序列,形成连续谱 *存在 ev=hmax,max=hc/0,0为短波限,从而推出 01.24/V(nm)(V为电子通过两极时的电压降,与管压有关)。*一般 ev h,在极限情况下,极少数电子在一次碰撞中将全部能量一次性转化为一个光量子第26页/共61页27C.X射线连续谱变化规律解释:01.24/V(nm)式说明,短波限只与管压有关,固定管压,改变管电流和靶时,0不变。管压增高,电子与靶碰撞次数及X射线光量子的能量增高,所以连续谱各波长的强度相应增高,各曲线峰值对应的值和0都向短波方向移动。第27页/共61页282.4 X射线管的效
10、率 KZV 为提高效率,Z,V必大。常选用钨靶,高管电压。K为常数,Z为阳极靶原子序数,V为管电压 第28页/共61页293.特征(标识)X射线谱3.1 特征X射线谱的定义对于一定元素的靶,当管压小于某一限度时,只激发连续谱,管压增高,射线谱曲线只向短波方向移动,总强度增高,本质上无变化。当管压超过某一临界值后,在连续谱某几个特定波长的地方,强度突然显著增大,峰窄且尖锐,这些峰对应的波长只与靶的原子序数有关,与管压和管电流无关。因这种强度峰的波长反映了物质的原子序数特征,故叫特征X射线,由特征X射线构成的X射线谱叫特征X射线谱。(图31)第29页/共61页303.2 临界激发电压产生特征X射线
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