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來源: 發(fā)布時間:2022-03-06

射線衍射分析(X-ray diffraction,簡稱XRD),是利用晶體形成的X射線衍射,對物質進行內部原子在空間分布狀況的結構分析方法。將具有一定波長的X射線照射到結晶性物質上時,X射線因在結晶內遇到規(guī)則排列的原子或離子而發(fā)生散射,散射的X射線在某些方向上相位得到加強,從而顯示與結晶結構相對應的特有的衍射現(xiàn)象。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(yōu)點。由于晶體中原子是周期排列的,其周期性可用點陣表示。而一個三維點陣可簡單地用一個由八個相鄰點構成的平行六面體(稱晶胞)在三維方向重復得到。一個晶胞形狀由它的三個邊(a,b,c)及它們間的夾角(γ,α,β)所規(guī)定,這六個參數(shù)稱點陣參數(shù)或晶胞參數(shù)。 粉末x射線衍射對樣品有何要求?其鑒別物相的原理是什么?奧林巴斯BTX小型臺式XRD廠家

X射線衍射法,對樣品測試收費要遠高于紅外光譜的。如果你是單純想測量薄膜的精確厚度,可以用紅外光譜法,精確度可達cm^(-1)量級。在紅外光譜范圍內,1000cm^(-1)=10μm,1cm^(-1)=0.01μm. 由于入射到膜的內外層表面的反射光達到一定相位差時會引起干涉,通過薄膜兩個表面對紅外線的透射-反射-反射光與一次透射光形成的干涉條紋。干涉條紋有三四十個波峰-波谷之多,分布在一定的波長范圍內;根據(jù)測定結果,利用公式計算出薄膜的厚度。該方法操作簡便,測定速度快,應用于實際樣品的無損測定,結果滿意。安徽奧林巴斯Terra便攜式XRD分析儀銷售商X射線衍射儀“輕裝上陣”的同時也讓用戶降低擁有成本,一舉兩得。

衍射又稱為繞射,光線照射到物體邊沿后通過散射繼續(xù)在空間發(fā)射的現(xiàn)象。如果采用單色平行光,則衍射后將產(chǎn)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(chǎn)生干涉作用,引起相互加強或減弱的物理現(xiàn)象。 衍射的條件,一是相干波,二是光柵。 衍射的結果是產(chǎn)生明暗相間的衍射花紋,表示著衍射方向和強度。根據(jù)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(chǎn)生明顯的偏向,必須使“光柵間隔”具有與光的波長相同的數(shù)量級。用于可見光譜的光柵每毫米要刻有約100到500條線 。X射線衍射儀的基本構造介紹:物質結構的分析盡管可以采用中子衍射、電子衍射、紅外光譜、穆斯堡爾譜等方法,但是XRD是目前研究晶體結構(如原子或離子及其基團的種類和位置分布,晶胞形狀和大小等)有力的方法,而且X射線衍射是人類用來研究物質微觀結構的*種方法。X射線衍射的應用范圍非常普遍,現(xiàn)已滲透到物理、化學、地球科學、材料科學以及各種工程技術科學中,成為一種重要的實驗方法和結構分析手段,具有無損試樣的優(yōu)點。

進口X射線衍射儀的基本原理:X射線與物質作用時,就其能量轉換而言,一般分為三部分,其中一部分被散射,一部分被吸收,一部分通過物質繼續(xù)沿原來方向傳播。散射的X射線與入射X射線波長相同時對晶體將產(chǎn)生衍射現(xiàn)象,即晶面間距產(chǎn)生的光程差等于波長的整數(shù)倍時。將每種晶體物質特有的衍射花樣與標準衍射花樣對比,利用三強峰原則,即可鑒定出樣品中存在的物相。X-射線的產(chǎn)生是由在X-射線管(真空度10-4Pa)中有30-60KV的加速電子流,沖擊金屬靶面產(chǎn)生。常用的射線是MoKα射線,包括Kα1和Kα2兩種射線(強度2:1),波長為71.073pm。衍射儀也稱X射線發(fā)生器、探測器X射線發(fā)生器。

衍射儀中特征X射線是一種波長很短(20~0.06nm)的電磁波,能穿透一定厚度的物質,并能使熒光物質發(fā)光、照相乳膠感光、氣體電離。在用電子束轟擊金屬“靶”產(chǎn)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??紤]到X射線的波長和晶體內部原子間的距離相近,晶體可以作為X射線的空間衍射光,即當一束X射線通過晶體時將發(fā)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。衍射儀的特點分析。歡迎來電咨詢上海澤權!上海奧林巴斯XRD銷售商

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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(shù)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(shù)器所取代。計數(shù)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(shù),方便了許多。很初的計數(shù)器是蓋格計數(shù)器,但由于它的時間分辨率不高,計數(shù)的線性范圍不大,故不是一個良好的探測器。以后,正比計數(shù)器及閃爍計數(shù)器取代了蓋格計數(shù)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(shù)器亦不能滿足不同的實驗要求,于是又陸續(xù)發(fā)展出許多不同的探測器。奧林巴斯BTX小型臺式XRD廠家

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