第二篇电子探针显微分析.pptx
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1、1材料现代测试方法 电子探针显微分析11.1 电子探针的结构与工作原理v 电子探针的基本概念n 电子探针就是利用聚焦电子束与试样作用时产生的特征X射线对试样微区的化学成分进行定性和定量分析。n 由于作用在试样上的电子束很细,形状如针,故称之为电子探针。也正是由于电子束很细,其作用范围很小。因此,利用电子探针可以对试样的微小区域进行化学成分的定性分析和定量分析。第1页/共50页2材料现代测试方法 电子探针显微分析v 电子探针的基本原理n 用聚焦电子束轰击试样表面的待测微区,使该区原子的内层电子跃迁,释放出特征X射线。n 用波谱仪或能谱仪对这些特征X射线进行展谱分析,得到反映特征X射线波长(或能量
2、)与强度关系的X射线谱。根据特征X射线的波长(或能量)进行元素的定性分析。根据特征X射线的强度进行元素的定量分析。第2页/共50页3材料现代测试方法 电子探针显微分析v 电子探针的结构n 电子探针的结构与扫描电镜的结构非常相似。除了信号检测处理系统不同外,其余部分如电子光学系统、扫描系统、图像显示记录系统和真空系统、电源系统等几乎完全相同。n 扫描电镜配上能谱仪或波谱仪,就具备了电子探针仪的功能,现在许多扫描电镜都配有能谱仪或波谱仪,或两种谱仪都配有,这样,扫描电镜和电子探针就合二为一了。第3页/共50页4材料现代测试方法 电子探针显微分析第4页/共50页5材料现代测试方法 电子探针显微分析1
3、1.2 X射线波长分散谱仪 v 波谱仪的基本概念n X射线波长色散谱仪实际上是X射线分光光度计。其作用是把试样在电子束的轰击下产生的特征X射线按波长不同分开,并测定和记录各种特征X射线的波长和强度。根据特征X射线的波长和强度即可对试样的元素组成进行分析。第5页/共50页6材料现代测试方法 电子探针显微分析v 波谱仪的结构n X射线波长色散谱仪主要由分光晶体、X射线探测器、X射线计数和记录系统等部分组成。第6页/共50页7材料现代测试方法 电子探针显微分析v 分光探测系统的基本结构和分光原理11分光晶体探测器试样聚焦电子束2试样2n 波谱仪的分光探测系统由分光晶体、X射线探测器和相应的机械传动装
4、置组成。n 由聚焦电子束激发产生的特征X射线照射到分光晶体上,波长符合布拉格方程的X射线将产生衍射进入探测器而被接收。转动分光晶体,改变角,可以将不同波长的特征X射线分开,同时改变探测器的位置和方向,就可把不同波长的X射线探测并记录下来。第7页/共50页8材料现代测试方法 电子探针显微分析 因为分光晶体的d值是已知的,根据分光晶体与入射X射线的夹角就可求出特征X射线的波长。l=2d sinq 如果将分光晶体固定为某一角度,即可探测某种波长的特征X射线。第8页/共50页9材料现代测试方法 电子探针显微分析n 虽然平面单晶体可以把各种不同波长的X射线分光展开,但就收集单波长X射线的效率来看是非常低
5、的。此外,在波谱仪中,X射线信号来自样品表层的一个极小的体积,可将其看做点光源,由此点光源发射的X射线是发散的,故能够到达分光晶体表面的,只是其中极小的一部分,信号很微弱。因此,这种检测X射线的方法必须改进。第9页/共50页10材料现代测试方法 电子探针显微分析 为了提高测试效率,必须采取聚焦方式。如果把分光晶体作适当弯曲,并使射线源、弯曲晶体表面和检测器窗口位于同一个圆周上,这样就可以达到聚焦的目的。这种圆称为罗兰(Rowland)圆或聚焦圆。此时,从电光源S发射出的呈发散状的符合布拉格条件的同一波长的X射线,经晶体发射后聚焦于P点。这种聚焦方式称为Johansson全聚焦,是目前波谱仪普遍
6、采用的聚焦方式。波谱仪的全聚焦方式第10页/共50页11材料现代测试方法 电子探针显微分析n 根据波谱仪在测试过程中分光晶体运动轨迹的特点,波谱仪有两种常见的布置形式,即直进式波谱仪和回转式波谱仪。第11页/共50页12材料现代测试方法 电子探针显微分析v 直进式波谱仪工作原理n 直进式波谱仪中,由聚焦电子束轰击试样产生的X射线从S点发射出来。分光晶体沿固定的直线SC1移动,并进行相应的转动;探测器也按一定的规律移动和转动。确保幅射源S、分光晶体弯曲表面以及探测器始终维持在半径为R的聚焦圆上。显然,圆心位置会不断变化。因为聚焦圆的半径R是已知的,根据测出的L1便可求出1,再由布拉格方程即可算出
7、相对应的特征X射线波长1。直进式波谱仪第12页/共50页13材料现代测试方法 电子探针显微分析 从几何关系来看,分光晶体与试样的距离L、聚焦圆的半径R以及入射X射线与分光晶体衍射平面的夹角有以下关系:将(1)式代入布拉格方程(1)(2)可得:(3)第13页/共50页14材料现代测试方法 电子探针显微分析n 分光晶体直线运动时,假如检测器在某一位置接收到衍射束,即表明试样被激发的体积内存在相应的元素。衍射束的强度和元素含量成正比。例如:当聚焦圆的半径为140mm时,用LiF晶体为分光晶体,以面网间距为0.2013nm的(200)晶面为衍射平面,在L=134.7mm处,可探测到FeK(=0.193
8、7nm)的特征X射线,在L=107.2mm处,可探测到CuK(0.154nm)的特征X射线。第14页/共50页15材料现代测试方法 电子探针显微分析合金钢波谱分析谱线图第15页/共50页16材料现代测试方法 电子探针显微分析n 直进式波谱仪的优点是X射线照射分光晶体的方向是固定的,即出射角保持不变,这样可使X射线穿出样品表面过程中所走的路线相同,即吸收条件相等。思考:假如出射角发生变化,会导致什么结果?第16页/共50页17材料现代测试方法 电子探针显微分析v 回转式波谱仪工作原理n 回转式波谱仪中,聚焦圆的圆心O不移动,分光晶体和检测器在聚焦圆的圆周上以1:2的角速度运动,以保证满足布拉格方
9、程。n 这种波谱仪结构比直进式波谱仪结构更为简单,出射方向改变很大,在表面不平度较大的情况下,由于X射线在样品内行进路线不同,往往会因吸收条件变化而造成分析上的误差。回转式波谱仪第17页/共50页18材料现代测试方法 电子探针显微分析v 分光晶体的检测范围n 一块分光晶体只能把一定波长范围的X射线分开。分光晶体能够色散的X射线的波长范围决定于其衍射面的晶面间距d和分光晶体衍射面与入射射线的夹角的可变范围。n 根据布拉格方程=2dsin,当=0o时,=0;当=90o时,=2d。从理论上看,每块分光晶体能够分散的X射线波长范围应为02d。第18页/共50页19材料现代测试方法 电子探针显微分析n
10、实际测试中,由于受到谱仪设计几何位置的的限制,值过大时,晶面反射率太低;值过小时,一是计数管损伤太厉害,二是空间位置也不能安排。所以角大致是在12o65o范围内。按此推算,分光晶体能够分散的X射线波长范围大致是0.4d1.8d之间。如利用LiF晶体的(200)面网(d=2.013),理论检测范围为04.03,但实际探测范围为0.893.5。第19页/共50页20材料现代测试方法 电子探针显微分析n 由于每块分光晶体能够分散的X射线波长范围是有限的,因此,用一块分光晶体只能检测波长在某个范围的X射线。为了使波谱仪能够尽可能多地分析周期表中的元素,必须配备几种晶面间距的分光晶体。常用分光晶体的检测
11、范围见后表。目前,电子探针波谱仪能分析的元素为4Be92U。第20页/共50页21材料现代测试方法 电子探针显微分析第21页/共50页22材料现代测试方法 电子探针显微分析11.3 X射线能量分散谱仪 v 能谱仪的基本概念和原理n X射线能量分散谱仪(简称能谱仪)是根据X射线的能量不同对X射线进行展谱分析的仪器,其作用是把不同能量的X射线分开,并测定和记录各种X射线的能量和强度。利用能谱仪可以得到试样的X射线能谱图,该图反映了试样发射的X射线的能量与强度关系。第22页/共50页23材料现代测试方法 电子探针显微分析 X射线的能量E与波长具有以下关系:前面已介绍,各种元素的特征X射线具有特定的波
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- 第二 电子探针 显微 分析
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