分析電子衍射與x射線衍射有何異同? 多晶金屬材料經機械加工、熱處理等工藝,往往使晶粒的某些晶向或晶面與材料加工方向趨于一致。這種晶體取向稱為擇優取向或織構,它引起X射線衍射花樣發生 變化,使得連續均勻的衍射環成不連續、強度加強的斑點或弧段,而另一些晶面的衍射線強度變小甚至消失。測定織構的方法有多種中,但X射線方法具有準確、全 面等特點,所以成為研究織構主要的方法。 在X射線衍射法中,一般用“極圖”來表達織構。連續X射線光譜主要用于判斷晶體的對稱性和進行晶體定向的勞埃法。安慶衍射儀多少錢
X射線衍射儀技術(XRD)可為客戶解決的問題: (1)當材料由多種結晶成分組成,需區分各成分所占比例,可使用XRD物相鑒定功能,分析各結晶相的比例。 (2)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。 (3)新材料開發需要充分了解材料的晶格參數,使用XRD可快捷測試出點陣參數,為新材料開發應用提供性能驗證指標。 (4)產品在使用過程中出現斷裂、變形等失效現象,可能涉及微觀應力方面影響,使用XRD可以快捷測定微觀應力。 (5)納米材料由于顆粒細小,極易形成團粒,采用通常的粒度分析儀往往會給出錯誤的數據。采用X射線衍射線線寬法(謝樂法)可以測定納米粒子的平均粒徑。蕪湖衍射儀代理哪家專業X射線衍射儀開門關門動作應輕緩,以免震動過大導致X射線自動關閉。
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。
1、XRD 即X-ray diffraction 的縮寫,X射線衍射,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。 2、X射線是一種波長很短(約為20~0.06埃)的電磁波,能穿透一定厚度的物質,并能使熒光物質發光、照相乳膠感光、氣體電離。在用電子束轟擊金屬“靶”產生的X射線中,包含與靶中各種元素對應的具有特定波長的X射線,稱為特征(或標識)X射線。 3、XRD的基本原理:X射線是原子內層電子在高速運動電子的轟擊下躍遷而產生的光輻射,主要有連續X射線和特征X射線兩種。X射線衍射法是一種研究晶體結構的分析方法。
衍射出現在滿足布拉格條件的角度上,這可以理解。但是,X射線衍射是因為X射線與原子發生彈性碰撞,原子向四面八方散射頻率相同的X射線,書上講的衍射方向都是與入射方向夾角為2西塔,難道就不可能在其他方向上(即入射角和反射角不相等)恰好滿足布拉格條件嗎? 恰好滿足布拉格條件的就是2θ方向。在其他方向(即入射角和反射角不相等)上的也有,但都被許許多多散射光之間相互抵消、成為光強很弱甚至為0的圖案、成為觀測區域內的背景。x射線粉末衍射可以判斷物質的晶型。奧林巴斯BTX小型臺式XRD公司有哪些
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x射線衍射在金屬學中的應用 x射線衍射現象發現后,很快被用于研究金屬和合金的晶體結構,出現了許多具有重大意義的結果。如()(1922年)證明α、β和δ鐵都是立方結構,β-fe并不是一種新相;而鐵中的α─→γ轉變實質上是由體心立方晶體轉變為面心立方晶體,從而終否定了β-fe硬化理論。隨后,在用x射線測定眾多金屬和合金的晶體結構的同時,在相圖測定以及在固態相變和范性形變研究等領域中均取得了豐碩的成果。XRD的基本原理:X射線是原子內層電子在高速運動電子的轟擊下躍遷而產生的光輻射,主要有連續X射線和特征X射線兩種。安慶衍射儀多少錢
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