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來源: 發布時間:2022-08-31

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。對于晶體材料,當待測晶體與入射束呈不同角度時,那些滿足布拉格衍射的晶面就會被檢測出來,體現在XRD圖譜上就是具有不同的衍射強度的衍射峰。對于非晶體材料,由于其結構不存在晶體結構中原子排列的長程有序,只是在幾個原子范圍內存在著短程有序,故非晶體材料的XRD圖譜為一些漫散射饅頭峰。X射線衍射儀是利用衍射原理,精確測定物質的晶體結構,織構及應力,精確的進行物相分析,定性分析,定量分析。普遍應用于冶金,科研,教學,材料生產等領域。X射線衍射儀是利用衍射原理,精確測定物質的晶體結構,織構及應力,精確的進行物相分析,定量分析。江蘇奧林巴斯Terra便攜式XRD分析儀批發

衍射又稱為繞射,光線照射到物體邊沿后通過散射繼續在空間發射的現象。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。 衍射的條件,一是相干波,二是光柵。 衍射的結果是產生明暗相間的衍射花紋,表示著衍射方向和強度。根據衍射花紋可以反過來推測光源和光珊的情況。 為了使光能產生明顯的偏向,必須使“光柵間隔”具有與光的波長相同的數量級。用于可見光譜的光柵每毫米要刻有約100到500條線 。麗水衍射儀怎么樣衍射儀也稱X射線發生器、探測器X射線發生器。

X射線衍射儀技術。通過對材料進行X射線衍射,分析其衍射圖譜,獲得材料的成分、材料內部原子或分子的結構或形態等信息的研究手段。X射線衍射分析法是研究物質的物相和晶體結構的主要方法。當某物質(晶體或非晶體)進行衍射分析時,該物質被X射線照射產生不同程度的衍射現象,物質組成、晶型、分子內成鍵方式、分子的構型、構象等決定該物質產生特有的衍射圖譜。X射線衍射方法具有不損傷樣品、無污染、快捷、測量精度高、能得到有關晶體完整性的大量信息等優點。因此,X射線衍射分析法作為材料結構和成分分析的一種現代科學方法,已逐步在各學科研究和生產中普遍應用。

X射線衍射相分析(phase analysis of xray diffraction)利用X射線在晶體物質中的衍射效應進行物質結構分析的技術。每一種結晶物質,都有其特定的晶體結構,包括點陣類型、晶面間距等參數,用具有足夠能量的x射線照射試樣,試樣中的物質受激發,會產生二次熒光X射線,晶體的晶面反射遵循布拉格定律。通過測定衍射角位置可以進行化合物的定性分析,測定譜線的積分強度可以進行定量分析,而測定譜線強度隨角度的變化關系可進行晶粒的大小和形狀的檢測。X射線衍射儀技術(XRD)注意事項: (1)固體樣品表面>10×10mm,厚度在5μm以上,表面必須平整,可以用幾塊粘貼一起。 (2)對于片狀、圓拄狀樣品會存在嚴重的擇優取向,衍射強度異常,需提供測試方向。 (3)對于測量金屬樣品的微觀應力(晶格畸變),測量殘余奧氏體,要求制備成金相樣品,并進行普通拋光或電解拋光,消除表面應變層。 (4)粉末樣品要求磨成320目的粒度,直徑約40微米,重量大于5g。單晶射線衍射儀主要用于單晶樣品晶胞參數,單晶結構測定 ,包括孿晶的有機。

描述X射線衍射條件,還可以用布拉格方程: 2dsinθ=nλ式中d為相鄰兩個晶面之間的距離;θ為入射線或反射線與晶面的交角;λ為X射線波長;n為正整數。布拉格方程與勞厄方程雖然表達方式不同,但其實質是相同的。 當 X射線的波長與入射線方向以及晶體方位確定以后,勞厄方程中的λ、、b、c、0、β0、γ0 都已確定,只有、β、γ是變量,它們必須滿足勞厄方程,但是,、β、γ3個變量不是單獨的,例如在直角坐標中應滿足: cos2+cos2β+cos2γ=1這就是說,3個變量、β、γ應同時滿足4個方程,這在一般條件下是不可能的,因而得不到衍射圖。為了解決這個問題,必須再增加一個變數,有兩種辦法可供選擇:①晶體不動(0、β0、γ0固定),改變波長λ,即采用白色X射線,這種方法稱為勞厄法;②波長不變,即用單色X射線 ,讓晶體繞某晶軸轉動,即改變0、β0、γ0 。這樣可在某些特定的晶體方位得到衍射圖,這種方法叫做轉動晶體法。以上兩種方法都是對單晶體而言的。如果晶體是多晶,每個小單晶體在空間的取向是隨機的,勞厄方程總可以得到滿足,這就是粉末法的基礎。x射線粉末衍射可以計算物質結構的應力。上海奧林巴斯BTX小型臺式XRD哪家便宜

X射線發生器是進行X射線衍射實驗所不可缺少的、重要的設備之一,其優劣會嚴重影響X射線衍射數據的質量。江蘇奧林巴斯Terra便攜式XRD分析儀批發

探測器是用來記錄衍射譜的,因而是多晶體衍射設備中不可或缺的重要部件之一。早先被多方面使用的是照相底片,由于它吸收率低,大量X射線會透過而不被吸收;它的計數線性范圍不大,強衍射不易測準;而且,還會起“霧”;又由于要有暗室用化學法進行顯影、定影、沖洗、曬干等一套繁瑣的過程,因此被性能更好的光子計數器所取代。計數器探測器不需化學處理,可以通過電子電路直接記錄衍射的光子數,方便了許多。很初的計數器是蓋格計數器,但由于它的時間分辨率不高,計數的線性范圍不大,故不是一個良好的探測器。以后,正比計數器及閃爍計數器取代了蓋格計數器,成為很多方面使用的探測器。隨著人類對自然的認識越來越廣,越來越深,對實驗的要求也越來越高,越多樣化,簡單的正比或閃爍計數器亦不能滿足不同的實驗要求,于是又陸續發展出許多不同的探測器。江蘇奧林巴斯Terra便攜式XRD分析儀批發

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