武汉大学分析化学X射线光谱法学习教案.pptx
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1、会计学1武汉大学武汉大学(w hn d xu)分析化学分析化学X射线射线光谱法光谱法第一页,共48页。5.1.1.X5.1.1.X射线的发射射线的发射射线的发射射线的发射1.1.用高能电子束轰击金属靶;用高能电子束轰击金属靶;用高能电子束轰击金属靶;用高能电子束轰击金属靶;2.2.将物质用初级将物质用初级将物质用初级将物质用初级X X射线照射以产生二级射线射线照射以产生二级射线射线照射以产生二级射线射线照射以产生二级射线XX射线荧光;射线荧光;射线荧光;射线荧光;3.3.利用放射性同位素源衰变过程利用放射性同位素源衰变过程利用放射性同位素源衰变过程利用放射性同位素源衰变过程(guchng)(g
2、uchng)产生产生产生产生的的的的X X射线发射;射线发射;射线发射;射线发射;4.4.从同步加速器辐射源获得。在分析测试中,常从同步加速器辐射源获得。在分析测试中,常从同步加速器辐射源获得。在分析测试中,常从同步加速器辐射源获得。在分析测试中,常用的光源为前用的光源为前用的光源为前用的光源为前3 3种,第种,第种,第种,第4 4种光源虽然质量非常优种光源虽然质量非常优种光源虽然质量非常优种光源虽然质量非常优越,但设备庞大,国内外仅有少数实验室拥有越,但设备庞大,国内外仅有少数实验室拥有越,但设备庞大,国内外仅有少数实验室拥有越,但设备庞大,国内外仅有少数实验室拥有这种设施。这种设施。这种设
3、施。这种设施。X射线是由高能电子的减速运动或原子内层轨道射线是由高能电子的减速运动或原子内层轨道电子跃迁产生的短波电磁辐射电子跃迁产生的短波电磁辐射(din c f sh)。X射射线的波长在线的波长在10-610 nm,在,在X射线光谱法中,常用射线光谱法中,常用波长在波长在0.012.5 nm范围内。范围内。5.1.5.1.基本原理基本原理第1页/共48页第二页,共48页。在轰击金属在轰击金属在轰击金属在轰击金属(jnsh(jnsh)靶的过程中,有的电子在一次碰靶的过程中,有的电子在一次碰靶的过程中,有的电子在一次碰靶的过程中,有的电子在一次碰撞中耗尽其全部能量,有的则在多次碰撞中才丧失全部
4、能撞中耗尽其全部能量,有的则在多次碰撞中才丧失全部能撞中耗尽其全部能量,有的则在多次碰撞中才丧失全部能撞中耗尽其全部能量,有的则在多次碰撞中才丧失全部能量。因为电子数目很大、碰撞是随机的,所以产生了连续量。因为电子数目很大、碰撞是随机的,所以产生了连续量。因为电子数目很大、碰撞是随机的,所以产生了连续量。因为电子数目很大、碰撞是随机的,所以产生了连续的具有不同波长的的具有不同波长的的具有不同波长的的具有不同波长的X X射线,这一段波长的射线,这一段波长的射线,这一段波长的射线,这一段波长的X X光谱即为连续光谱即为连续光谱即为连续光谱即为连续X X射线谱。射线谱。射线谱。射线谱。5.1.1.1
5、.5.1.1.1.电子束源产生电子束源产生(chnshng)(chnshng)的连续的连续X X射线射线第2页/共48页第三页,共48页。在对钼靶进行轰击后产生了两条强的发在对钼靶进行轰击后产生了两条强的发在对钼靶进行轰击后产生了两条强的发在对钼靶进行轰击后产生了两条强的发射射射射(fsh)(fsh)线(线(线(线(0.0630.063和和和和0.071nm0.071nm),在),在),在),在0.040.040.06 nm0.06 nm还产生了一系列连续谱。在原子序数还产生了一系列连续谱。在原子序数还产生了一系列连续谱。在原子序数还产生了一系列连续谱。在原子序数大于大于大于大于2323的元素
6、中,钼的发射的元素中,钼的发射的元素中,钼的发射的元素中,钼的发射(fsh)(fsh)行为很典行为很典行为很典行为很典型:与紫外的发射型:与紫外的发射型:与紫外的发射型:与紫外的发射(fsh)(fsh)线相比,钼的线相比,钼的线相比,钼的线相比,钼的X X射线射线射线射线非常简单;它由两个线系组成,短波称为非常简单;它由两个线系组成,短波称为非常简单;它由两个线系组成,短波称为非常简单;它由两个线系组成,短波称为K K系,系,系,系,长波称为长波称为长波称为长波称为L L系。下表列举了部分元素的特征系。下表列举了部分元素的特征系。下表列举了部分元素的特征系。下表列举了部分元素的特征X X射线。
7、射线。射线。射线。5.1.1.2.5.1.1.2.电子束源产生电子束源产生(chnshng)(chnshng)的特征的特征X X射射线线第3页/共48页第四页,共48页。元素特征元素特征元素特征元素特征X X射线的波长射线的波长射线的波长射线的波长 与元素的原子序数与元素的原子序数与元素的原子序数与元素的原子序数Z Z有关,其有关,其有关,其有关,其数学关系如下:数学关系如下:数学关系如下:数学关系如下:特征特征特征特征X X射线是基于电子在射线是基于电子在射线是基于电子在射线是基于电子在原子最内层轨道之间的跃迁所原子最内层轨道之间的跃迁所原子最内层轨道之间的跃迁所原子最内层轨道之间的跃迁所产
8、生的。可分成若干线系(产生的。可分成若干线系(产生的。可分成若干线系(产生的。可分成若干线系(K K,L L,MM,NN),同一线),同一线),同一线),同一线(yxin)(yxin)系中的各条谱线是由系中的各条谱线是由系中的各条谱线是由系中的各条谱线是由各个能级上的电子向同一壳层各个能级上的电子向同一壳层各个能级上的电子向同一壳层各个能级上的电子向同一壳层跃迁而产生的。跃迁而产生的。跃迁而产生的。跃迁而产生的。5.1.1.2.5.1.1.2.电子束源产生电子束源产生(chnshng)(chnshng)的特征的特征X X射线射线第4页/共48页第五页,共48页。5.1.1.2.5.1.1.2.
9、电子束源产生电子束源产生(chnshng)(chnshng)的特征的特征X X射射线线 目前在X射线光谱分析中,特征线的符号系统比较混乱,尚未达到规范化。通常,在一组线系中,1线最强。除K2比K1强以外,一般1为第二条最强线。元素中的各谱线都是用相应的符号来表示的。上述能级图适用于大部分元素,能级差会随原子序数增大(zn d)而规律性的增大(zn d);而核电荷的增加也会提高最低加速电压。特征X射线的产生,也要符合一定的选择定则。这些定则是:1.主量子数n0 2.角量子数L=1 3.内量子数J=1或0。不符合上述选律的谱线称为禁阻谱线。第5页/共48页第六页,共48页。通常,通常,通常,通常,
10、X X射线是放射性衰变过程的产物。射线是放射性衰变过程的产物。射线是放射性衰变过程的产物。射线是放射性衰变过程的产物。射线是射线是射线是射线是由核内反应产生的由核内反应产生的由核内反应产生的由核内反应产生的X X射线。射线。射线。射线。许多许多许多许多 和和和和 射线发射过程使原子核处于激发态,当射线发射过程使原子核处于激发态,当射线发射过程使原子核处于激发态,当射线发射过程使原子核处于激发态,当它回到基态时释放一个或多个它回到基态时释放一个或多个它回到基态时释放一个或多个它回到基态时释放一个或多个(du(du )光量子。光量子。光量子。光量子。电子捕获或电子捕获或电子捕获或电子捕获或K K捕
11、获也能产生捕获也能产生捕获也能产生捕获也能产生X X射线,在此过程中,射线,在此过程中,射线,在此过程中,射线,在此过程中,一个一个一个一个K K电子电子电子电子(较少情况下,为较少情况下,为较少情况下,为较少情况下,为L L或或或或MM电子电子电子电子)被原子核捕获被原子核捕获被原子核捕获被原子核捕获并形成低一个原子序数的元素。并形成低一个原子序数的元素。并形成低一个原子序数的元素。并形成低一个原子序数的元素。K K捕获使电子转移到空捕获使电子转移到空捕获使电子转移到空捕获使电子转移到空轨道,由此产生新生成元素的轨道,由此产生新生成元素的轨道,由此产生新生成元素的轨道,由此产生新生成元素的X
12、 X射线光谱。射线光谱。射线光谱。射线光谱。K K捕获过程的半衰期从几分钟至几千年不等。捕获过程的半衰期从几分钟至几千年不等。捕获过程的半衰期从几分钟至几千年不等。捕获过程的半衰期从几分钟至几千年不等。人工放射性同位素为某些分析应用提供了非常简人工放射性同位素为某些分析应用提供了非常简人工放射性同位素为某些分析应用提供了非常简人工放射性同位素为某些分析应用提供了非常简便的单能量辐射源。最常用的是便的单能量辐射源。最常用的是便的单能量辐射源。最常用的是便的单能量辐射源。最常用的是55Fe55Fe,它进行,它进行,它进行,它进行K K捕获反捕获反捕获反捕获反应的半衰期为应的半衰期为应的半衰期为应的
13、半衰期为2.6a2.6a:55Fe 54Mn+h 55Fe 54Mn+h5.1.1.3.5.1.1.3.放射源产生放射源产生(chnshng)(chnshng)的的X X射线射线第6页/共48页第七页,共48页。5.1.2.X5.1.2.X射线的吸收射线的吸收(xshu)(xshu)5.1.2.1.基本原理和概念 X射线照射固体物质时,一部分透过晶体,产生热能;一部分用于产生散射、衍射和次级X射线(X荧光)等;还有一部分将其能量转移给晶体中的电子。因此,用X射线照射固体后其强度会发生衰减。质量衰减系数m(cm2g-1)对于一般的X射线,可以认为(rnwi)它的衰减主要是由X射线的散射和吸收所引
14、起的,因此可以将质量衰减系数写成m=m+m。第7页/共48页第八页,共48页。5.1.2.1.5.1.2.1.基本原理和概念基本原理和概念(ginin)(ginin)质量衰减系数具有(jyu)加和性,因此 m=AA+BB+CC+质量吸收系数是物质的一种特性,对于不同的波长或能量,物质的质量吸收系数也不相同,质量吸收系数与X射线波长()和物质的原子序数(Z)大致符合下述经验关系:m=K3Z4 第8页/共48页第九页,共48页。5.1.2.2.5.1.2.2.吸收吸收(xshu)(xshu)过程过程 当吸收过程中伴随内层电子(dinz)的激发时,情况比较复杂。此时,当波长在某个数值时,质量吸收系数
15、发生突变。第9页/共48页第十页,共48页。5.1.3.X5.1.3.X射线的散射射线的散射(snsh)(snsh)和衍射和衍射X射线的散射分为非相干散射和相干散射:非相干散射:X射线与原子中束缚较松的电子作随机的非弹性碰撞,把部分(b fen)能量给予电子,并改变电子的运动方向。相干散射:X射线与原子中束缚较紧的电子作弹性碰撞。一般说来,这类电子散射的X射线只改变方向而无能量损失,波长不变,其相位与原来的相位有确定的关系。第10页/共48页第十一页,共48页。5.1.3.X5.1.3.X射线的散射射线的散射(snsh)(snsh)和衍射和衍射 相干散射是产生衍射的基础,它在晶体结构研究中得到
16、广泛的应用。当一束X射线以某角度打在晶体表面,一部分被表面上的原子(yunz)层散射。光束没有被散射的部分穿透至第二原子(yunz)层后,又有一部分被散射,余下的继续至第三层。第11页/共48页第十二页,共48页。5.1.3.X5.1.3.X射线的散射射线的散射(snsh)(snsh)和衍射和衍射 X射线衍射所需条件有两个:1.原子层之间间距必须与辐射的波长大致相当;2.散射中心的空间分布必须非常规则。如果距离 AP+PC=n n为一整数,散射将在OCD相,晶体好象是在反射X辐射。但是,AP=PC=dsin d为晶体平面间间距。因此,光束在反射方向(fngxing)发生相干干涉的条件为:n=2
17、dsin 此关系式即为Bragg(布拉格)公式。第12页/共48页第十三页,共48页。5.1.4.5.1.4.内层内层(ni cn)(ni cn)激发电子的弛豫过程激发电子的弛豫过程 当能量高于原子内层电子结合能的高能X射线与原子发生碰撞时,驱逐一个内层电子而出现(chxin)一个空穴,使整个原子体系处于不稳定的激发态,激发态原子寿命约为10-1210-14s,然后自发地由能量高的状态跃迁到能量低的状态,这个过程称为驰豫过程。当较外层的电子跃入内层空穴所释放的能量不在原子内被吸收,而是以辐射形式放出,便产生X射线荧光,其能量等于两能级之间的能量差。当较外层的电子(dinz)跃迁到空穴时,所释放
18、的能量随即在原子内部被吸收而逐出较外层的另一个次级光电子(dinz),称为Auger效应,亦称次级光电效应或无辐射效应,所逐出的次级光电子(dinz)称为Auger电子(dinz)。第13页/共48页第十四页,共48页。5.1.4.1.X5.1.4.1.X射线荧光射线荧光(ynggung)(ynggung)发射发射 设入射X射线使K层电子激发生成光电子后,L层电子落入K层空穴,此时就有能量释放出来,如果这种能量是以辐射形式释放,产生的就是K射线,即X射线荧光。荧光波长一般都比物质吸收的波长略长;如银的K层吸收边在0.0485nm,而它的K层的发射线波长是0.0497nm和0.0559nm。经由
19、X射线管放射激发荧光时,工作电压必须足够大,这样短波限0比元素激发光谱的吸收波长要短。X射线荧光的波长和强度是确定元素存在和测定其含量的依据(yj),是X射线荧光分析法的基础。第14页/共48页第十五页,共48页。5.1.4.2.Auger5.1.4.2.Auger电子电子(dinz)(dinz)发射发射 L层电子向K层跃迁时所释放的能量,也可能使另一核外电子激发成自由电子,即Auger电子。Auger电子也具有特征能量。各元素的Auger电子的能量都有固定值,Auger电子能谱法就是(jish)建立在此基础上。5.1.4.3.光电子发射 原子内层一个电子吸收一个X光子的全部能量后,克服原子核
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