X射线衍射分析方法课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《X射线衍射分析方法课件.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 射线 衍射 分析 方法 课件
- 资源描述:
-
1、第五节:第五节:X射线衍射方法射线衍射方法一、单晶体的研究方法一、单晶体的研究方法 1、劳厄法、劳厄法 2、转晶法、转晶法二、多晶体的研究方法二、多晶体的研究方法 1、粉末照相法、粉末照相法 2、粉末、粉末衍射仪法衍射仪法一、单晶体的研究方法一、单晶体的研究方法说明:说明:利用反射球讨论晶体衍射的方法及原理。在具体的衍射工作中,利用反射球讨论晶体衍射的方法及原理。在具体的衍射工作中,入射光的方向是固定不变的,如果晶体不动,而入射光又是单色,则入射光的方向是固定不变的,如果晶体不动,而入射光又是单色,则落在反射球上的倒格点实际上很少,晶体的衍射强度小,要增加衍射落在反射球上的倒格点实际上很少,晶
2、体的衍射强度小,要增加衍射强度,对于单晶体采用两种方法强度,对于单晶体采用两种方法 1、劳厄法:晶体固定不动,射线为、劳厄法:晶体固定不动,射线为连续谱线。连续谱线。2、转晶法:转动晶体,采用、转晶法:转动晶体,采用单色特征标识谱线单色特征标识谱线注:如果转动晶体,又用未经过滤的注:如果转动晶体,又用未经过滤的多色入射线,多色入射线,则照片上的斑点过则照片上的斑点过多,不便于分析,一般不采用。多,不便于分析,一般不采用。1、劳厄法(透射和背射)、劳厄法(透射和背射)1、劳厄法、劳厄法(1)原理)原理 晶体不动,利用射线连续谱,连续谱有一最小波长晶体不动,利用射线连续谱,连续谱有一最小波长 极小
3、极小,长波在,长波在理论上是无限制的,但易被吸收,因此有一最大波长理论上是无限制的,但易被吸收,因此有一最大波长 极大极大。极小极小和和 极大极大决定两个反射球的大小。决定两个反射球的大小。对应于对应于 极小极小和和 极大极大之间的任意波长的反射球介于这两个球之间。之间的任意波长的反射球介于这两个球之间。所有反射球的球心都落在入射线的方向上。所有反射球的球心都落在入射线的方向上。极小极小和和 极大极大决定的两个反射球之间的倒格点和所对应各球心连线决定的两个反射球之间的倒格点和所对应各球心连线都表示晶体的衍射方向。都表示晶体的衍射方向。1/极小极小1/极大极大屏或底片屏或底片 劳厄法的原理图劳厄
4、法的原理图(2)斑点所对应的晶面的布拉格角)斑点所对应的晶面的布拉格角屏或底片屏或底片2 Dr180-2 透射法透射法背射法背射法屏或底片屏或底片(3)劳厄斑点的分布图)劳厄斑点的分布图 在透射图中斑点分布在一系列通过底片中心的椭圆或双曲线上;在透射图中斑点分布在一系列通过底片中心的椭圆或双曲线上;在背射老厄图中,斑点分布在一系列双曲线上。在背射老厄图中,斑点分布在一系列双曲线上。(4)劳厄图的对称性)劳厄图的对称性当入射线的方向与晶体中的对称轴一致,或与对称面平行或当入射线的方向与晶体中的对称轴一致,或与对称面平行或垂直时,劳厄斑点会出现相应的对称性。垂直时,劳厄斑点会出现相应的对称性。(5
5、)劳厄法的应用)劳厄法的应用1、测晶体的取向;、测晶体的取向;2、测晶体的对称性;、测晶体的对称性;3、鉴定物质是晶态或非晶态;、鉴定物质是晶态或非晶态;4、粗略地观察晶体的完整性。、粗略地观察晶体的完整性。2、转晶法、转晶法(1)原理)原理(2)转晶法的应用)转晶法的应用测单晶的晶胞常数测单晶的晶胞常数cos =nd*/(1/)其中:其中:1/为反射球的半径为反射球的半径将将 d*=1/T 代入,得:代入,得:T=n /cos 由由 tg =R/ln 得:得:T=n 1+(R/ln)21/2n d*COP圆锥的顶圆锥的顶角角2 R转晶法的应用:转晶法的应用:1、测定单晶样品的晶胞常数;、测定
6、单晶样品的晶胞常数;2、观察晶体的系统消光规律,以确定晶体的空间群。、观察晶体的系统消光规律,以确定晶体的空间群。二、多晶体的研究方法二、多晶体的研究方法 研究多晶体一般采用单色研究多晶体一般采用单色X射线来进行衍射,射线来进行衍射,多晶体的衍射方法多晶体的衍射方法有两种,即:有两种,即:1、粉末照相法:用照相底片记录衍射图。可分为德拜粉末照相法:用照相底片记录衍射图。可分为德拜谢乐法谢乐法(简称德拜法)、聚焦法和针孔法,其中德拜法应用最普遍,照相法(简称德拜法)、聚焦法和针孔法,其中德拜法应用最普遍,照相法一般均指德拜法。一般均指德拜法。2、衍射仪法:用计数器记录衍射图。衍射仪法:用计数器记
7、录衍射图。1、粉末照相法、粉末照相法(1)原理)原理22 01802(2)德拜法底片的安装方法:)德拜法底片的安装方法:2 不对称法不对称法01802 正装法正装法0902 反装法反装法0180900232425262 2 RS由由 S=R4 得:得:=57.3S/4R由布拉格公式由布拉格公式:2dsin=得与该衍射线对应的得与该衍射线对应的晶面间距,晶面间距,将各衍射线指标化,即确定某衍射将各衍射线指标化,即确定某衍射线由哪一族晶面线由哪一族晶面(hkl)反射而成,进而确定该晶体的反射而成,进而确定该晶体的晶胞常数及晶体结构晶胞常数及晶体结构。(3)粉末照相)粉末照相 法试样的制备:法试样的
8、制备:粉末照相粉末照相 法的样品安装在相机的中心轴上,样品一般要经过法的样品安装在相机的中心轴上,样品一般要经过粉粉碎、研磨、过筛碎、研磨、过筛(250325目)等过程,样品粒度约为目)等过程,样品粒度约为44m,样品,样品不能太粗也不能太细,太粗时被射线照射体积内晶粒数减少,会使不能太粗也不能太细,太粗时被射线照射体积内晶粒数减少,会使衍射线呈不连续状,由一些小斑点组成;太细时会使衍射线宽化,衍射线呈不连续状,由一些小斑点组成;太细时会使衍射线宽化,不便于后续测量。不便于后续测量。(4)粉末照相法的特点:)粉末照相法的特点:样品用量少,样品用量少,0.1mg即可;即可;所有衍射线都记录在一张
9、底片上,便于保存;所有衍射线都记录在一张底片上,便于保存;拍摄时间短,只需几秒钟,但需冲底片等烦拍摄时间短,只需几秒钟,但需冲底片等烦 琐程序。琐程序。2、衍射仪法衍射仪法 X射线衍射仪是以特征射线衍射仪是以特征X射线照射多晶体样品,以辐射探测器记射线照射多晶体样品,以辐射探测器记录衍射信息的实验装置。录衍射信息的实验装置。衍射仪以其方便、快速、准确、制样方便及可自动进行数据处衍射仪以其方便、快速、准确、制样方便及可自动进行数据处理等特点在许多领域已取代了照相法,已成为晶体结构分析等工理等特点在许多领域已取代了照相法,已成为晶体结构分析等工作中的重要方法。作中的重要方法。衍射仪主要由衍射仪主要
10、由X射线发生器、测角仪、辐射探测器、辐射探测射线发生器、测角仪、辐射探测器、辐射探测电路及计算机和分析软件等五部分组成。电路及计算机和分析软件等五部分组成。4446XRD测角仪部分照片测角仪部分照片484950衍射仪的光路图:衍射仪的光路图:58衍射仪的工作原理衍射仪的工作原理晶体和非晶体的区别晶体和非晶体的区别X射线衍射实验射线衍射实验(2)衍射仪的强度测量系统)衍射仪的强度测量系统 衍射仪的强度测量系统:衍射仪的强度测量系统:包括探测器、定标器、计数率仪包括探测器、定标器、计数率仪 衍射线强度的记录:衍射线强度的记录:探测器固定在某个角位置,定时计数或定数计时。探测器固定在某个角位置,定时
11、计数或定数计时。探测器探测器探测器是将光信号转变成电信号的装置。探测器是将光信号转变成电信号的装置。正比计数管:正比计数管:金属圆筒金属圆筒(阴极)(阴极)金属丝(阳金属丝(阳极)极)惰性气体惰性气体计数率高达计数率高达106cps(每秒脉冲次数每秒脉冲次数 记录显示系统记录显示系统波高分析器:波高分析器:滤去脉冲信号中过高或过低的脉冲。滤去脉冲信号中过高或过低的脉冲。计数率仪计数率仪:将脉冲信号转化为正比于脉冲速率的直流电压。:将脉冲信号转化为正比于脉冲速率的直流电压。定标器定标器:对脉冲定数计时或定时计数进行累进计数。:对脉冲定数计时或定时计数进行累进计数。连续扫描法:连续扫描法:用连续扫
12、描即样品和计数器以用连续扫描即样品和计数器以1:2的角速度进行联动扫描,获的角速度进行联动扫描,获得得I2曲线图谱的扫描方式。其优点是:扫描速度快、工作曲线图谱的扫描方式。其优点是:扫描速度快、工作效率高。多用于对样品的全扫描测量(如物相定性分析等)。效率高。多用于对样品的全扫描测量(如物相定性分析等)。衍射仪的工作方式衍射仪的工作方式步进扫描(阶梯扫描)步进扫描(阶梯扫描):探测器以一定的角度间隔移动,探测器每移动一步,停留一定的探测器以一定的角度间隔移动,探测器每移动一步,停留一定的时间,并以定标器测定该时间段内的总计数,以此重复。分为时间,并以定标器测定该时间段内的总计数,以此重复。分为
13、定定时计数(时计数(FT)和和定数计时(定数计时(FC)两种计数方式。两种计数方式。这种扫描方式这种扫描方式测量精度高,适于做定量分析工作。测量精度高,适于做定量分析工作。(4)实验条件的选择以及试样的制备)实验条件的选择以及试样的制备 实验条件的选择:实验条件的选择:发散狭缝的发散角选择、接受狭缝宽度的选发散狭缝的发散角选择、接受狭缝宽度的选择、防散射狭缝的宽度、扫描速度、走纸速度、时间常数、记录器择、防散射狭缝的宽度、扫描速度、走纸速度、时间常数、记录器记录的范围记录的范围2 角。角。(3)衍射线积分强度的测量)衍射线积分强度的测量0200400600Intensity(Counts)20
14、304050607009-0432 Hydroxylapatite-Ca5(PO4)3(OH)48-1467 CaO-Calcium Oxide2-Theta()CYK46.raw 2g+850degPeak ID Extended Report(4 Peaks,Max P/N=11.7)YJ11.raw Y13PEAK:37-pts/Parabolic Filter,Threshold=3.0,Cutoff=0.1%,BG=3/1.0,Peak-Top=Summit2-Thetad(A)I I%Phased(A)I%hk l 2-ThetaDelta28.5003.1293574 100.0
15、PrO2 3.1188100.0 11 1 28.5970.09733.0802.7058153 26.7PrO2 2.701027.6 20 0 33.1400.06047.4801.9133278 48.4PrO2 1.909944.0 22 0 47.5700.09056.4191.6295213 37.1PrO2 1.628832.0 31 1 56.4490.029 试样的制备试样的制备:晶粒尺寸:晶粒尺寸:5 微米,最好在微米,最好在15微米。微米。试样的厚度:试样的厚度:有效穿透深度有效穿透深度X(该深度所产生的衍射强度为总衍射强度(该深度所产生的衍射强度为总衍射强度的的95%)
16、衍射百分数衍射百分数=对厚度积分对厚度积分/对衍射强度积分对衍射强度积分 =1-exp(-2 x/sin )=95%X=1.5sin /(线吸收系数)(线吸收系数)方法:方法:放在旋转振动盘上,振动一段时间放在旋转振动盘上,振动一段时间加各相同性物质(加各相同性物质(MgO粉末粉末)可破坏择优取向。可破坏择优取向。粉末平板试样的制备粉末平板试样的制备:制备试样时,可以把粉末试样倾入用玻璃或塑料板制成的盛放板中,制备试样时,可以把粉末试样倾入用玻璃或塑料板制成的盛放板中,将粉末轻轻压紧,不加粘结剂,然后削去多余粉末,压力不能过大,将粉末轻轻压紧,不加粘结剂,然后削去多余粉末,压力不能过大,否则容
17、易产生择优取向。所用样品需要一定的细度。如试样的数量少否则容易产生择优取向。所用样品需要一定的细度。如试样的数量少时,需用如加拿大树胶液,涂于玻璃片上。时,需用如加拿大树胶液,涂于玻璃片上。abc结晶度的测量结晶度的测量 第六节第六节 X射线物相分析射线物相分析在材料研究中,经常需要知道某种材料由哪几种物质组成,某种在材料研究中,经常需要知道某种材料由哪几种物质组成,某种物质又以何种状态存在,研究这类问题就叫物质又以何种状态存在,研究这类问题就叫物相分析物相分析。物相是指由材料中各元素作用形成的具有同一聚集状态、同一结物相是指由材料中各元素作用形成的具有同一聚集状态、同一结构和性质的均匀组成部
18、分。它与材料中的化学成分或化学组成不构和性质的均匀组成部分。它与材料中的化学成分或化学组成不同。同。X射线物相分析可分为物相定性分析和物相定量分析。射线物相分析可分为物相定性分析和物相定量分析。X射线引发的诺贝尔传奇射线引发的诺贝尔传奇X射线引发的诺贝尔奖传奇射线引发的诺贝尔奖传奇 在诺贝尔奖在诺贝尔奖100余年的历史上,好像没有哪个科学发现像余年的历史上,好像没有哪个科学发现像X射线那样具有传奇色彩。伦琴因为射线那样具有传奇色彩。伦琴因为发现这一射线成为第一个诺贝尔物理学奖得主,但这仅仅是百年传奇的开始。此后的发现这一射线成为第一个诺贝尔物理学奖得主,但这仅仅是百年传奇的开始。此后的100多
19、年,多年,从物理到化学再到生理医学领域,从物理到化学再到生理医学领域,X射线被广泛应用,引发了一系列诺贝尔奖传奇。射线被广泛应用,引发了一系列诺贝尔奖传奇。1895年年11月月8日,德国维尔茨堡大学校长日,德国维尔茨堡大学校长伦琴伦琴在进行阴极射线实验时,观察到放在射线管附近在进行阴极射线实验时,观察到放在射线管附近涂有氰亚铂酸钡的屏幕上发出微光,最后他确信这是一种尚未为人所知的新射线,并将其称为涂有氰亚铂酸钡的屏幕上发出微光,最后他确信这是一种尚未为人所知的新射线,并将其称为“X射线射线”。经过几周的紧张工作,伦琴发现:。经过几周的紧张工作,伦琴发现:X射线除了能引起氰亚铂酸钡发出荧光外,还
20、能射线除了能引起氰亚铂酸钡发出荧光外,还能引起许多其他化学制品发出荧光。引起许多其他化学制品发出荧光。X射线能穿透许多普通光所不能穿透的物质,特别是能直接穿射线能穿透许多普通光所不能穿透的物质,特别是能直接穿过肌肉但却不会透过骨胳,伦琴把手放在阴极射线管和荧光屏之间,就能在荧光屏上看到自己的过肌肉但却不会透过骨胳,伦琴把手放在阴极射线管和荧光屏之间,就能在荧光屏上看到自己的手骨。手骨。X射线沿直线运行,与带电粒子不同,射线沿直线运行,与带电粒子不同,X射线不会因磁场的作用而发生偏移。射线不会因磁场的作用而发生偏移。X射线发现仅射线发现仅4天,美国医生就用它找出了病人腿上的子弹。于是,企业家蜂拥
21、而至,出高价购买天,美国医生就用它找出了病人腿上的子弹。于是,企业家蜂拥而至,出高价购买X射线技术射线技术。50万,万,100万,出价越来越高。万,出价越来越高。“哪怕是哪怕是1000万,万,”伦琴淡淡地一笑,说道:伦琴淡淡地一笑,说道:“我的发现属于我的发现属于全人类。但愿这一发现能被全世界的科学家所利用。这样,就会更好地服务于人类全人类。但愿这一发现能被全世界的科学家所利用。这样,就会更好地服务于人类”因此,因此,伦琴没有申请专利权。他知道,如果这项技术被一家大公司独占,穷人就出不起钱去照伦琴没有申请专利权。他知道,如果这项技术被一家大公司独占,穷人就出不起钱去照X光照片光照片。因为发现。
22、因为发现X射线,伦琴获得了射线,伦琴获得了1901年诺贝尔物理学奖。年诺贝尔物理学奖。在伦琴在伦琴X射线的启发下,法国物理学家贝克勒尔于射线的启发下,法国物理学家贝克勒尔于1896年发现了年发现了铀射线。这一现象引起了青年铀射线。这一现象引起了青年居里夫妇居里夫妇的极大兴趣,他们决心研究的极大兴趣,他们决心研究这一不寻常现象的本质,并最终导致放射性元素钋和镭的发现,为这一不寻常现象的本质,并最终导致放射性元素钋和镭的发现,为人们认识原子结构提供了可靠的试验依据。贝克勒尔和居里夫妇因人们认识原子结构提供了可靠的试验依据。贝克勒尔和居里夫妇因此分享了此分享了1903年诺贝尔物理学奖。年诺贝尔物理学
23、奖。1897年,英国的年,英国的汤姆逊汤姆逊在关于气在关于气体导电性的研究中,借助体导电性的研究中,借助X射线最终发现了电子,这一发现有力地证射线最终发现了电子,这一发现有力地证明了原子的可分性,汤姆逊因此荣获了明了原子的可分性,汤姆逊因此荣获了1906年的诺贝尔物理学奖。年的诺贝尔物理学奖。在在X射线发现之初有许多人想证明射线发现之初有许多人想证明X射线属于电磁波,并采用传统的光栅技术进行射线属于电磁波,并采用传统的光栅技术进行实验,但都无果而终。实验,但都无果而终。德国科学家德国科学家劳厄劳厄认为,如果认为,如果X射线属于电磁波,应该是波长极短的电磁波。传统射线属于电磁波,应该是波长极短的
24、电磁波。传统的光栅因缝隙过大无法产生干涉现象,应该使用更加精细的光栅,他推测有规则原子的光栅因缝隙过大无法产生干涉现象,应该使用更加精细的光栅,他推测有规则原子三维排列的晶体可能具有这样的作用。劳厄根据这个判断推测,只要三维排列的晶体可能具有这样的作用。劳厄根据这个判断推测,只要X射线的波长和射线的波长和晶体中原子的间距具有相同的数量级,那么当用晶体中原子的间距具有相同的数量级,那么当用X射线照射晶体时就可以观察到干涉射线照射晶体时就可以观察到干涉现象。显然,劳厄只是利用晶体这种材料来证明现象。显然,劳厄只是利用晶体这种材料来证明X射线属于电磁波。劳厄的设想很快射线属于电磁波。劳厄的设想很快就
25、被实验证实了,一举解决了就被实验证实了,一举解决了X射线的本性问题,意外的收获是,这种方法给研究晶射线的本性问题,意外的收获是,这种方法给研究晶体的微观结构提供了一个强有力的工具,从而揭开了更多体的微观结构提供了一个强有力的工具,从而揭开了更多“诺贝尔级诺贝尔级”研究的序幕。研究的序幕。劳厄根据几何学理论迅速完成了劳厄根据几何学理论迅速完成了X射线在晶体中的衍射理论,成功地解释了实验射线在晶体中的衍射理论,成功地解释了实验结果。劳厄的这项工作为在实验上证实电子的波动性奠定了重要基础,对此后的物理结果。劳厄的这项工作为在实验上证实电子的波动性奠定了重要基础,对此后的物理学发展做出了卓越贡献。爱因
展开阅读全文