X射线衍射物相定性分析.pptx
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1、1Outline IntroductionMaterials CharacterizationComparison of some test methodsXRDHistory retrospectionNature and production of X rayInteraction of X rays and materials第1页/共66页2What is Materials Science and Engineering?nMaterials science investigates the relationships that exist betweenthe structure
2、and properties of materials Materials engineering engineers the structure of materials toproduce substances with a predetermined set of properties第2页/共66页3过程Processing结构Structure性能 效能 Properties结构形成过程结构形成过程“材料工艺材料工艺”中心环节中心环节构件、器件的制备构件、器件的制备 “材料选择材料选择”PerformancenMaterials Science and EngineeringGoal
3、/meansCause/effectStructurePropertiesStructure-Property Linkages第3页/共66页4MSE develops from physics,chemistry and mathematics,and is a bridge between science and engineering.The physics and chemistry are needed to understand why Materials behave in certain ways.第4页/共66页5研究材料组成、结构、性能与使用效能之间关系,最终实现按要求设
4、计材料的目的。为获得所需性能指标的材料,必须考虑适宜的材料合成、制备、加工等研究技术。为研究所获得材料的化学组成、物相组成、结构和各种研究技术对材料性能的影响,需要采用相应的分析分析表征方法。分析测试方法的选择和使用贯穿材料研究、应用的全过程.“Seeing”is believing“Seeing”is believingMSE and Materials Characterization材料科学与工程和材料表征第5页/共66页6Materials CharacterizationMaterials CharacterizationElemental AnalysisPhase identif
5、icationPhase transformationStructure at different levels,Macro to molecules and atomsSurface,interfaceMicroscopy,spectroscopy and analysis,diffraction and imaging,thermal methods第6页/共66页7多层次的物质结构多层次的物质结构Matters are organized differently at different length scale.宏观:宏观:Macroscopic(0.1mm)Macroscopic(0
6、.1mm)Structure elements on the scale visible Structure elements on the scale visible with human eye.with human eye.微观:微观:Microscopic(0.1micron-0.1mm)Microscopic(0.1micron-0.1mm)Grain or other mesoscopic objects Grain or other mesoscopic objects consisting of a group of atoms and consisting of a grou
7、p of atoms and observable with a light microscopeobservable with a light microscope 介观:介观:Mesoscopic(1-100nm)Mesoscopic(1-100nm)Structure between atomic and Structure between atomic and microscopicmicroscopic 原子:原子:Atomic(0.1-1 nm)Atomic(0.1-1 nm)Arrangement of atoms in materials,Arrangement of atom
8、s in materials,electronic bondingselectronic bondings 亚原子:亚原子:Subatomic(0.1 nm)Subatomic(0.1 nm)Electrons,protons,neutronsElectrons,protons,neutrons材料科学研究范畴Domain of material science第7页/共66页8Materials CharacterizationMaterials CharacterizationElemental AnalysisPhase identificationPhase transformatio
9、nStructure at different levels,Macro to molecules and atomsSurface,interfaceMicroscopy,spectroscopy and analysis,diffraction and imaging,thermal methods第8页/共66页9材料研究需要各种分析表征手材料研究需要各种分析表征手段,要求我们掌握它们的原理段,要求我们掌握它们的原理并在实践中加以灵活运用。并在实践中加以灵活运用。第9页/共66页10材料的分析与表征原理材料的分析与表征原理Materials Characterization材料信号输入信
10、号输出材料与输入信号相互作用,产生输出信号。比较输入和输出信号,获取材料的相关信息。1、输入什么信号;2、获取什么信号;3、输入信号与材料的相互作用,以及输出信号的产生过程。第10页/共66页11材料的分析与表征材料的分析与表征Materials Characterization信号输入信号输出光子、电子、离子束、中子、热、磁、电、光 等材料了解掌握和灵活运用各种表征手段。光子、电子、离子束、中子、热、磁、电、光 等第11页/共66页12元素化学分析 elemental analysis元素种类与含量(定性定量),不能反映原子之间的化学结合状态。在大多情况下不能满足材料研究需要。如材料中广泛存
11、在同素异构现象。常见元素分析方法有化学分析法、荧光x射线分析、光谱法(原子吸收、发射等)离子探针微区分析、电子探针微区分析、X射线光电子能谱等。相分析方法 phase analysis反映元素的化学结合状态。“相”的概念与物理化学中“相”的概念有区别。常见分析方法有光学显微镜、电子显微镜、热分析、x射线衍射物相分析(定性、定量)等。几种分析方法的局限与对比第12页/共66页13材料相定量分析方法比较Qs:哪几种相、某种物质的结晶状态、各相的含量岩相法petrographic analysis观察显微镜多个视域各相所占的面积,经统计并折算为体积或重量百分数。费时费力,精度不高,对组分不均匀的材料
12、,试样和视域的选择均影响分析结果。(5%)化学相分析法chemical analysis特种溶剂对各组分选择性溶解使各相分开。由于同一溶剂对不同相不易做到绝对的溶解或不溶,往往难以建立完整的方法而作为其他方法的补充。X-射线衍射物相定量分析 X-ray diffraction根据相含量与衍射线强度的关系定量。快速、简便。对简单系统,精度能满足要求。第13页/共66页14第14页/共66页15X射线的发展史射线的发展史1895年年,德国物理学家,德国物理学家Rntgen (伦琴)伦琴)在研究阴极在研究阴极射线时发现了射线时发现了X射线(射线(1901年年获得首届诺贝尔奖)获得首届诺贝尔奖)191
13、2年年,德国的,德国的Laue(Laue(劳厄劳厄)第一次成功地进行第一次成功地进行X射线通过晶体发生衍射的实验,验证了晶体的点射线通过晶体发生衍射的实验,验证了晶体的点阵结构理论。并确定了著名的晶体衍射劳埃方程阵结构理论。并确定了著名的晶体衍射劳埃方程式。从而形成了一门新的学科式。从而形成了一门新的学科X射线衍射晶体学。射线衍射晶体学。(1914年年获得诺贝尔奖)获得诺贝尔奖)1913年年,英国,英国BraggBragg(布喇格父子)(布喇格父子)导出导出X X射线晶体结射线晶体结构分析的基本公式,即著名的布拉格公式。并测定了构分析的基本公式,即著名的布拉格公式。并测定了NaClNaCl的晶
14、体结构。(的晶体结构。(1915年年获得诺贝尔奖获得诺贝尔奖)第15页/共66页16X射线的发展史射线的发展史1917年年,巴克拉巴克拉发现元素的标识发现元素的标识X射线;射线;1924年年,塞格巴恩塞格巴恩创立了创立了X射线光谱学;射线光谱学;1936年年,德拜德拜、1946年年,马勒马勒,1979年年,柯马克柯马克等人由于在等人由于在X射线及其射线及其应用方面研究而获得应用方面研究而获得化学化学,生理生理,物理物理诺贝尔奖;诺贝尔奖;有机化学家有机化学家豪普物曼豪普物曼和和卡尔勒卡尔勒在在5050年代后建立了应用年代后建立了应用X射线分析以直接法射线分析以直接法测定晶体结构的纯数学理论,特
15、别对研究大分子生物物质结构方面起了重测定晶体结构的纯数学理论,特别对研究大分子生物物质结构方面起了重要推进作用,他们因此获要推进作用,他们因此获19851985年年诺贝尔化学奖。诺贝尔化学奖。第16页/共66页171、衍射分析技术的发展、衍射分析技术的发展与与X X射线及晶体衍射有关的部分诺贝尔奖获得者名单射线及晶体衍射有关的部分诺贝尔奖获得者名单 第17页/共66页18X 射线应用技术X 射线形貌技术(Radiography)医学诊断、治疗、工业探伤X 射线光谱技术(Spectrum)元素分析X 射线衍射技术 (X ray Diffraction-XRD)相分析、结构分析等第18页/共66页
16、19 课程要求和内容提纲课程要求和内容提纲n理解XRD和仪器工作原理,熟练掌握XRD物相定性分析方法,了解XRD在其它方面应用。n X射线的物理基础射线的物理基础n 晶体结构基础知识晶体结构基础知识n X射线衍射几何条件和衍射线强度射线衍射几何条件和衍射线强度n X射线衍射仪射线衍射仪n X射线衍射物相定性分析原理及应用射线衍射物相定性分析原理及应用第19页/共66页20第一章第一章 X射线的物理基础射线的物理基础The nature of X raysThe production and detectionThe spectrum of X raysInteraction of X-rays
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- 射线 衍射 定性分析
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