晶體的X射線衍射圖像實質上是晶體微觀結構的一種精細復雜的變換,每種晶體的結構與其X射線衍射圖之間都有著一一對應的關系,其特征X射線衍射圖譜不會因為它種物質混聚在一起而產生變化,這就是X射線衍射物相分析方法的依據。 制備各種標準單相物質的衍射花樣并使之規范化,將待分析物質的衍射花樣與之對照,從而確定物質的組成相,就成為物相定性分析的基本方法。 鑒定出各個相后,根據各相花樣的強度正比于改組分存在的量(需要做吸收校正者除外),就可對各種組分進行定量分析。目前常用衍射儀法得到衍射圖譜,用“粉末衍射標準聯合會(JCPDS)”負責編輯出版的“粉末衍射卡片(PDF卡片)”進行物相分析。很多材料的性能由結晶程度決定,可使用XRD結晶度分析,確定材料的結晶程度。浙江奧林巴斯BTX小型臺式XRD哪個牌子好
用x射線照射固體時,由于光電效應,原子的某一能級的電子被擊出物體之外,此電子稱為光電子。 如果x射線光子的能量為hν,電子在該能級上的結合能為eb,射出固體后的動能為ec,則它們之間的關系為: hν=eb+ec+ws 式中ws為功函數,它表示固體中的束縛電子除克服各別原子核對它的吸引外,還必須克服整個晶體對它的吸引才能逸出樣品表面,即電子逸出表面所做的功。上式可另表示為: eb=hν-ec-ws 可見,當入射x射線能量一定后,若測出功函數和電子的動能,即可求出電子的結合能。由于只有表面處的光電子才能從固體中逸出,因而測得的電子結合能必然反應了表面化學成份的情況。這正是光電子能譜儀的基本測試原理。湖州衍射儀批發商使用粉末多晶衍射儀測量單晶體樣品時得到的X射線衍射譜。
當x射線以掠角θ(入射角的余角)入射到某一點陣晶格間距為d的晶面上時,在符合上式的條件下,將在反射方向上得到因疊加而加強的衍射線。布拉格方程簡潔直觀地表達了衍射所必須滿足的條件。當 x射線波長λ已知時(選用固定波長的特征x射線),采用細粉末或細粒多晶體的線狀樣品,可從一堆任意取向的晶體中,從每一θ角符合布拉格方程條件的反射面得到反射,測出θ后,利用布拉格方程即可確定點陣晶面間距、晶胞大小和類型;根據衍射線的強度,還可進一步確定晶胞內原子的排布。這便是x射線結構分析中的粉末法或德拜-謝樂(debye—scherrer)法的理論基礎。而在測定單晶取向的勞厄法中所用單晶樣品保持固定不變動(即θ不變),以輻射束的波長作為變量來保證晶體中一切晶面都滿足布拉格方程的條件,故選用連續x射線束。如果利用結構已知的晶體,則在測定出衍射線的方向θ后,便可計算x射線的波長,從而判定產生特征x射線的元素。這便是x射線譜術,可用于分析金屬和合金的成分。
X射線衍射儀是利用X射線衍射原理研究物質內部微觀結構的一種大型分析儀器,普遍應用于各大、專院校,科研院所及廠礦企業。作為X射線衍射儀(XRD)家族中一款顛覆性的產品,與傳統臺式XRD相比較,X射線衍射儀(XRD)具有以下優勢: 1.便攜式機體小,2.自動化使用樣品振動裝置,使用簡單3.集成性使用透射幾何衍射技術及高靈敏度CCD探測器4. 微量化檢測檢測樣品只需15mg,尤其適合刑偵、環境、管道腐蝕等難于收集樣品的檢測分析。5.無線傳輸采用WIFI無線連接,可遠程操控及傳輸采集的數據,實現數據采集的現場性和數據處理的及時性。 衍射儀法以其方便、快捷、準確和可以自動進行數據處理等特點在許多領域中取代了照相法,現在已成為晶體結構分析等工作的主要方法。一束X射線照射到物體上時,受到物體中原子的散射,每個原子都產生散射波,這些波互相干涉。
衍射(diffraction)又稱為繞射,波遇到障礙物或小孔后通過散射繼續傳播的現象。衍射現象是波的特有現象,一切波都會發生衍射現象。 如果采用單色平行光,則衍射后將產生干涉結果。相干波在空間某處相遇后,因位相不同,相互之間產生干涉作用,引起相互加強或減弱的物理現象。 衍射的結果是產生明暗相間的衍射花紋,表示著衍射方向(角度)和強度。 x射線照射晶體,電子受迫振動產生相干散射;同一原子內各電子散射波相互干涉形成原子散射波.由于晶體內各原子呈周期排列,因而各原子散射波問也存在固定的位相關系而產生干涉作用,在某些方向上發生相長干涉,即形成了衍射波.由此可知,衍射的本質是晶體中各原子相干散射波疊加(合成)的結果.衍射和干涉其物理本質是一樣的?。。?!都是光的干涉。X射線衍射儀都有防鉛玻璃門用來防止X射線泄漏。安徽奧林巴斯BTX小型臺式XRD需要多少錢
X-衍射儀是一種用于物理學、地球科學領域的分析儀器。浙江奧林巴斯BTX小型臺式XRD哪個牌子好
衍射儀,即X射線衍射儀;特征X射線及其衍射X射線是一種波長(0.06-20nm)很短的電磁波,能穿透一定厚度的物質,并能使熒光物質發光、照相機乳膠感光、氣體電離。用高能電子束轟擊金屬靶產生X射線,它具有靶中元素相對應的特定波長,稱為特征X射線。如銅靶對應的X射線波長為0.154056 nm。 x射線的波長和晶體內部原子面之間的間距相近,晶體可以作為X射線的空間衍射光柵,即一束X射線照射到物體上時,受到物體中原子的散射,每個原子都產生散射波,這些波互相干涉,結果就產生衍射。衍射波疊加的結果使射線的強度在某些方向上加強,在其他方向上減弱。分析衍射結果,便可獲得晶體結構。以上是1912年德國物理學家勞厄(M.von Laue)提出的一個重要科學預見,隨即被實驗所證實。1913年,英國物理學家布拉格父子(W.H.Bragg,W.L.Bragg)在勞厄發現的基礎上,不只成功的測定了NaCl,KCl等晶體結構,還提出了作為晶體衍射基礎的有名公式——布拉格方程:2dsinθ=nλ。浙江奧林巴斯BTX小型臺式XRD哪個牌子好
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