XRD衍射分析技术.ppt
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1、射线衍射分析(X-ray diffraction)物相分析是基于多晶样品对射线的衍射效应,对样品中各组份的存在形态进行分析测定的方法.测定的内容包括:各组份的结晶情况,所属的晶相,晶体的结构,各种元素在晶体中的价态、成键状态等.即在测定各种元素在样品中含量的基础上,还要进一步确定各种晶态组分的结构和含量缺点:灵敏度较低,一般只能测定样品中含量在%以上的物相;定量的准确度不高,一般在%的数量级;进行物相分析需要样品量大,一般需要几十至几百毫克的样品射线衍射理论基础适用于衍射分析的射线波长为0.00.25nm,这个波长范围与晶体点阵面的间距大致相当:大于0.25nm时,样品和空气对射线的吸收太大;
2、小于0.05nm时,样品的衍射线会过分的集中在低角度区,不易分辨()衍射的概念波的重要特性:波的叠加性,干涉现象,衍射现象波的叠加性:当多于一列的同类波在空间相遇并共存时,总的波是各个分波的矢量和,而各个分波相互并不影响,分开后仍然保持各自的性质不变干涉:由于波的叠加作用,当两列或两列以上具有相同频率、固定相位差的同类波在空间共存时,会形成振幅相互加强或相互减弱的现象衍射:波在空间传播,遇到障碍物或是空隙时,会绕过障碍物或孔隙的边缘在障碍物或孔隙的后面展衍,而使波的传播路径产生弯曲的现象(波长越长,障碍物或孔隙越小,衍射效应就越强)光的衍射:光线照射到物体边沿后通过散射继续在空间发射的现象如果
3、采用单色平行光,则衍射后将产生干涉结果晶体中的原子为规则排列,射线波长的数量级与固体中的原子间距大致相同,可以作为射线的三维衍射光栅,获得晶体的衍射斑点.在一定射线的情况下,根据衍射的花样可以分析晶体的性质理论前提建立射线衍射的方向和强度与晶体结构之间的对应关系()XRD理论的核心射线衍射的方向,实质是衍射线在空间的分布规律.衍射线在空间的分布规律是由晶胞的大小,形状和位向决定的,即晶体结构在三维空间中的周期性射线衍射的强度则取决于原子在晶胞中的位置,数量和种类晶体学知识为基础()晶体学知识.点阵:由点阵点在空间排布形成的图形.点阵点:由重复单位抽象出的几何学上的点所有点阵点分布在一条直线上。
4、所有点阵点分布在一个平面上。所有点阵点分布在三度空间。直线点阵平面点阵空间点阵点阵平面点阵空间点阵直线点阵.结构基元:点阵点所代表的重复单位的具体内容点阵必须具备的三个条件:a点阵点必须无穷多;b每个点阵点必须处于相同的环境;c点阵在平移方向的周期必须相同。+晶体结构点阵结构单元晶体结构=点阵+结构单元.晶胞:是晶体结构的基本重复单位。用分数坐标来表示用晶胞参数来表示晶胞晶胞的大小和形状:晶胞中各原子的坐标位置:晶胞参数:向量a、b、c的长度及其间的夹角ZYPabcybzcoxaX原子P的位置可用向量OP表示:OP xaybzc.我们定义x、y、z为原子P的分数坐标分数坐标:分数坐标分别为:2
5、12121:+CsXYZCsCI晶胞Cs:CI:由于点P在晶胞内,x、y、z1For example!.晶面:平面点阵所处的平面。例如:图中的A、C、D、E平面.晶面指标:某晶面在三个晶轴上的截距分别是ha、kb、lc。(a,b,c为单位长度)其中hkl是晶面在晶轴上的截数。其倒数的互质整数比1 h1 k1 l=h:k:l晶面指标为(632)M1M3OacM2hakblcb可写为(h k l)-晶面指标晶面指标反应了晶面在空间中的指向当泛指某一晶面指数时,一般用(hkl)作代表,如果晶面与坐标轴的负方向相交,则在相应的指数上加一负号来表示;当晶面与某坐标轴平行时,则认为晶面与该轴的截距为(无穷
6、大),其倒数为0,即相应的指数为零注意:表示等效点阵面,其特征是它们的面间距和晶面上的点阵点分布完全相同.晶面间距:两个相邻的平行晶面间的垂直距离通常用dhkl或简写为d来表示各晶系的面间距公式:.倒易点阵:将空间点阵经过倒易变换,就得到倒易点阵倒易点阵的空间称为倒易空间倒易矢量:从倒易点阵原点向任一倒易阵点所连接的矢量叫倒易矢量,表示为:r*=Ha*+Kb*+L c*1)r*垂直于正点阵中的HKL晶面2)r*长度等于HKL晶面的晶面间距dHKL的倒数倒易矢量的性质:正点阵的阵胞体积和倒点阵的阵胞体积*具有互为倒数的关系,即=/*X射线的衍射衍射的本衍射的本质:晶体中各原子相干散射波叠加(合成
7、)的晶体中各原子相干散射波叠加(合成)的结果。果。衍射波的两个基本特征衍射波的两个基本特征:衍射衍射线(束)在空(束)在空间分布的方位(分布的方位(衍射方向衍射方向)和)和强度度,与晶体内原子分布,与晶体内原子分布规律(晶体律(晶体结构)密切相关。构)密切相关。()晶体射线衍射的方向劳埃方程,布拉格方程,厄瓦尔德图解()布拉格方程中心思想:将晶体看作是由许多平行的原子面堆积而成,把衍射线看作是原子面对入射线的反射,也就是说,在射线照射到原子面中,所有原子的散射波在原子面的反射方向上的相位是相同的,是干涉加强的方向注意:射线的原子面反射和可见光的镜面反射不同,一束可见光以任意角度透射到镜面上都可
8、以产生发射,而原子面对射线的反射并不是任意的,只有当入射波长,入射角和晶面间距三者之间满足布拉格方程时才能发生反射,所以将射线的这种反射称为选择反射布拉格方程 1.1.布拉格布拉格实验 图5-1 布拉格布拉格实验装置装置设入射入射线与反射面之与反射面之夹角角为,称,称掠射角掠射角或或布拉格角布拉格角,则按反射定律,反射按反射定律,反射线与反射面之与反射面之夹角也角也应为。布拉格布拉格实验得到了得到了“选择反射反射”的的结果,即当果,即当X射射线以某以某些角度入射些角度入射时,记录到反射到反射线(以(以Cu K 射射线照射照射NaCl表面,当表面,当=15 和和=32 时记录到反射到反射线);其
9、它);其它角度入射,角度入射,则无反射。无反射。布拉格方程的导出 布拉格方程的布拉格方程的导出基出基础:晶体晶体结构具有周期性构具有周期性(可将晶体可将晶体视为由由许多相互平行且多相互平行且晶面晶面间距(距(d)相等的原子面)相等的原子面组成成);X射射线具有穿透性,可照射到晶体的各个原子面上;具有穿透性,可照射到晶体的各个原子面上;光源及光源及记录装置至装置至样品的距离比品的距离比d数量数量级大得多,故入大得多,故入射射线与反射与反射线均可均可视为平行光。平行光。入射的平行光照射到晶体中各平行原子面上,各原子面各入射的平行光照射到晶体中各平行原子面上,各原子面各自自产生的相互平行的反射生的相
10、互平行的反射线之之间的干涉作用的干涉作用导致了致了“选择反射反射”的的结果,据此果,据此导出了布拉格方程。出了布拉格方程。,两原子的散射波在原子面反射方向上的光程差为零,说明它们的相位相同,是干涉加强的方向布拉格方程的导出设一束平行的一束平行的X射射线(波(波长)以以 角照射到晶体中晶面指数角照射到晶体中晶面指数为(hkl)的各原子面上,各原子)的各原子面上,各原子面面产生反射。生反射。任任选两相两相邻面(面(A1与与A2),反),反射射线光程差光程差=ML+LN=2dsin ;干涉一致加;干涉一致加强的条件的条件为=n,即,即2dsin=n 式中:式中:n任意整数,称反射任意整数,称反射级数
11、,数,d为(hkl)晶面)晶面间距距布拉格方程布拉格方程把晶体周期性的特点d、X射线的本质与衍射规律结合起来,利用衍射实验只要知道其中两个,就可以计算出第三个。在实际工作中有两种使用此方程的方法。一方面是用已知波长的X射线去照射晶体,通过衍射角的测量求得晶体中各晶面的面间距d,这就是结构分析-X射线衍射学;另一方面是用一种已知面间距的晶体来反射从试样发射出来的X射线,通过衍射角的测量求得X射线的波长,这就是X射线光谱学。该法除可进行光谱结构的研究外,从X射线的波长还可确定试样的组成元素。电子探针就是按这原理设计的。布拉格方程的讨论:()选择反射:只有当入射波长,入射角和晶面间距三者之间满足布拉
12、格方程时才能发生反射.同时,入射光束,反射面的法线和衍射光束一定共面,衍射光束与透射光束之间的夹角等于(衍射角)()产生衍射的极限条件:当射线波长一定时,须/,即只有那些晶面间距大于入射射线波长一半的晶面才能发生衍射,或者说能够被晶体衍射的电磁波长必须小于参加反射的晶体的最小面间距的倍,否则不会产生衍射现象()衍射面和衍射指数:令dHKL=dHkL/n,则布拉格方程简化为dHKLsin=若也互为质数,则代表一族真实的晶面()衍射花样和晶体结构的关系:从布拉格方程中可以看出,在波长一定的情况下,衍射线的方向是晶体面间距的函数,将各晶系的面间距值代入布拉格方程得到从关系式中可以明显看出,不同的晶系
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