第七章材料现代分析测试方法射线衍射打印课件.ppt
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1、第六章第六章 X射线衍射分析射线衍射分析本章重点本章重点 1 相干散射与非相干散射相干散射与非相干散射 2 产生衍射的必要条件(布拉格方程)及充分条件产生衍射的必要条件(布拉格方程)及充分条件 3 影响衍射线强度的因素影响衍射线强度的因素 4 物相定性分析、定量分析的原理物相定性分析、定量分析的原理 5 物相定量分析方法物相定量分析方法 6 晶粒大小与晶粒大小与X射线衍射线条宽度的关系射线衍射线条宽度的关系 7 内应力的分类及在衍射图谱上的反映内应力的分类及在衍射图谱上的反映 本章难点本章难点 1产生衍射的条件产生衍射的条件 2影响衍射线强度的因素影响衍射线强度的因素 3物相定量分析方法物相定
2、量分析方法 第六章第六章 X射线衍射分析射线衍射分析第一节第一节 X射线物理学基础射线物理学基础一、一、X射线的产生与性质射线的产生与性质 1.X射线的产生射线的产生 高速运动着的电子突然受阻时,随着电子能量的高速运动着的电子突然受阻时,随着电子能量的消失和转化,就会产生消失和转化,就会产生X射线。射线。图图 X射线发生装置示意图射线发生装置示意图1高压变压器高压变压器 2灯丝变压器灯丝变压器 3X射线管射线管 4阳极阳极 5阴极阴极 7X射线射线 u X射线管射线管获得获得X射线最常用的办法射线最常用的办法灯丝灯丝真空真空高压高压靶靶2.X射线的性质射线的性质 从本质上来说,从本质上来说,X
3、射线和无线电波、可见光、射线和无线电波、可见光、射线等一样,也是射线等一样,也是电磁波电磁波,其波长范围大约在,其波长范围大约在0.011000 之间,介于紫外线和之间,介于紫外线和射线之间,但没有明显射线之间,但没有明显的分界线。的分界线。图图 电磁波谱电磁波谱 二、二、X射线谱射线谱 图图2 不同管压下不同管压下Mo的的X射线谱射线谱 X射线管发出射线管发出二种谱线:二种谱线:连续谱连续谱 特征谱特征谱1.连续谱连续谱 规律:规律:各种管压下,都有一强度最大值,有一各种管压下,都有一强度最大值,有一短波限(短波限(0)随管压的升高随管压的升高,各波长的各波长的X射线的强度一致升高,射线的强
4、度一致升高,最大强度对应的波长变短,最大强度对应的波长变短,短波限变短,短波限变短,波谱变宽。波谱变宽。短波限短波限 极限情况,电子将全部动能转化为一个光子,此极限情况,电子将全部动能转化为一个光子,此光子能量最大,波长最短,相当于短波限的光子能量最大,波长最短,相当于短波限的X射线。射线。此光子的能量此光子的能量E为:为:2max012hcEmeUh 如电压如电压U用用kV为单位,波长为单位,波长用用表示,将光速表示,将光速c、普朗克常数普朗克常数h、电子电荷、电子电荷e值代入上式,则可得:值代入上式,则可得:012.4hceUU2.特征谱特征谱 当管压增高到某一临界值当管压增高到某一临界值
5、Uk时,则在连续谱上叠时,则在连续谱上叠加特征加特征X射线谱。刚好激发特征谱的临界管压称射线谱。刚好激发特征谱的临界管压称为为激发电压激发电压。特点特点 峰尖锐;强度高;峰尖锐;强度高;改变管压改变管压U和管流和管流i,波长不变,只改变强度;,波长不变,只改变强度;波长只决定于阳极靶材的原子序数;波长只决定于阳极靶材的原子序数;对一定材料的阳极靶,特征谱的波长是固定的;对一定材料的阳极靶,特征谱的波长是固定的;此波长可以做为阳极靶材的标志或特征,故称为此波长可以做为阳极靶材的标志或特征,故称为特征谱或标识谱。特征谱或标识谱。图图 特征特征X射线产生原理射线产生原理图图产生机理产生机理 原子内层
6、电子的跃迁原子内层电子的跃迁。当电子能量足够大时,可以将靶材原子内层电当电子能量足够大时,可以将靶材原子内层电子击出。例如,当子击出。例如,当K层中有一空位出现时(层中有一空位出现时(K激发激发态),态),L、M层中的电子就会跃入此空位,同时层中的电子就会跃入此空位,同时将多余的能量以将多余的能量以X射线光子的形式释放出来。射线光子的形式释放出来。LK,MK电子跃迁,电子跃迁,K系的系的K及及K线;线;ML,NL电子跃迁,电子跃迁,L系的系的L、L谱线。谱线。同一靶材的同一靶材的K、L、M系谱线中,以系谱线中,以K系谱线的波长系谱线的波长最短,而最短,而L系谱线波长又短于系谱线波长又短于M系。
7、系。MLK同一线系各谱线间,如在同一线系各谱线间,如在K系谱线中,必定是:系谱线中,必定是:KKK 谱系谱系 由不同外层上的电子跃迁至同一内层而辐射出的由不同外层上的电子跃迁至同一内层而辐射出的谱线属于同一线系,按跃迁所跨跃的电子能级数目多谱线属于同一线系,按跃迁所跨跃的电子能级数目多少,将这一线系的谱线分别标以少,将这一线系的谱线分别标以、等符号。等符号。临界激发电压临界激发电压 原子内层电子空位是产生特征辐射的前提,欲原子内层电子空位是产生特征辐射的前提,欲击出原子内层电子,比如击出原子内层电子,比如K层电子,由阴极射来的层电子,由阴极射来的电子的动能必须大于(至少等于)电子的动能必须大于
8、(至少等于)K层电子与原子层电子与原子核的结合能核的结合能EK。只有当只有当UUK时,受电场加速的电子动能足够时,受电场加速的电子动能足够大,将靶材原子的内层电子击出来,才能产生特征大,将靶材原子的内层电子击出来,才能产生特征X射线。所以射线。所以UK实际上是与能级实际上是与能级EK的数值相对应:的数值相对应:KKeUE愈靠近原子核的内层电子的结合能愈大。愈靠近原子核的内层电子的结合能愈大。需要不同的需要不同的UK、UL、UM等等临界激发电压临界激发电压。阳极靶材原子序数越大,所需临界激发电压越高。阳极靶材原子序数越大,所需临界激发电压越高。KLMUUU 特征特征X射线的辐射强度随管压射线的辐
9、射强度随管压U和管流和管流i的增大的增大而增大,而增大,K系谱线强度的经验公式为:系谱线强度的经验公式为:()nKKIAi UU式中式中 A比例常数;比例常数;UKK系谱线的临界激发电压;系谱线的临界激发电压;n常数,约为常数,约为1.5。莫塞莱定律莫塞莱定律 不同靶材的同名特征谱线,其波长不同靶材的同名特征谱线,其波长随靶材原随靶材原子序数子序数Z的增大而变短。莫塞莱在的增大而变短。莫塞莱在1914年便发现了年便发现了这一规律,并给出了如下关系式:这一规律,并给出了如下关系式:1/()K Z式中式中 K,常数。常数。这个关系式就是著名的这个关系式就是著名的莫塞莱定律。莫塞莱定律。莫塞莱定律已
10、成为现代莫塞莱定律已成为现代X射线光谱分析法的基射线光谱分析法的基础。各种元素的特征础。各种元素的特征X射线波长见符录。射线波长见符录。三、三、X射线与物质的相互作用射线与物质的相互作用 当当X射线与物质相遇时,会产生一系列效应,射线与物质相遇时,会产生一系列效应,这是这是X射线应用的基础。射线应用的基础。除贯穿部分的光束外,除贯穿部分的光束外,射线能量损失在与物质射线能量损失在与物质作用过程之中,基本上可以归为两大类:作用过程之中,基本上可以归为两大类:一部分可能变成次级或更高次的一部分可能变成次级或更高次的X射线,即所射线,即所谓谓荧光荧光X射线射线,同时,激发出光电子或俄歇电子。,同时,
11、激发出光电子或俄歇电子。另一部分消耗在另一部分消耗在X射线的散射之中,包括射线的散射之中,包括相干相干散射和非相干散射散射和非相干散射。此外,它还能变成热量逸出。此外,它还能变成热量逸出。图图 X射线与物质的相互作用射线与物质的相互作用 1.X射线的散射射线的散射 沿一定方向运动的沿一定方向运动的X射线光子与物质的电子射线光子与物质的电子相互碰撞后,向周围弹射开来相互碰撞后,向周围弹射开来X射线的散射。射线的散射。X射线散射分为波长不变的射线散射分为波长不变的相干散射相干散射和波长和波长改变的改变的非相干散射非相干散射。相干散射(经典散射)相干散射(经典散射)入射的入射的X射线光子与原子内受核
12、束缚较紧的射线光子与原子内受核束缚较紧的电子(内层电子)相碰撞而弹射,光子的方向改电子(内层电子)相碰撞而弹射,光子的方向改变了,但能量几乎没有损失,于是产生了波长不变了,但能量几乎没有损失,于是产生了波长不变的相干散射。变的相干散射。当入射的当入射的X射线光子与原子中受核束缚较弱的电射线光子与原子中受核束缚较弱的电子(如子(如外层电子外层电子)发生碰撞时,电子被撞离原子并)发生碰撞时,电子被撞离原子并带走光子的一部分能量而成为反冲电子,而光子也带走光子的一部分能量而成为反冲电子,而光子也被撞偏了一个角度被撞偏了一个角度2。由于入射光子一部分能量转。由于入射光子一部分能量转化成为电子的动能,化
13、成为电子的动能,散射光子的能量必然小于入射散射光子的能量必然小于入射光子的能量,散射波的波长大于入射波的波长。光子的能量,散射波的波长大于入射波的波长。非相干散射(量子散射)非相干散射(量子散射)根据能量和动量守恒定律,求得散射光的波长:根据能量和动量守恒定律,求得散射光的波长:式中式中 散射线的波长(散射线的波长(nm););入射线的波长(入射线的波长(nm)。)。0.00243(1 cos2)2.X射线的真吸收射线的真吸收光电效应与荧光(二次特征)辐射光电效应与荧光(二次特征)辐射 当入射的当入射的X射线光量子的能量足够大时,可射线光量子的能量足够大时,可将原子将原子内层电子击出内层电子击
14、出,产生,产生光电效应光电效应,被击出的,被击出的电子称为电子称为光电子光电子。被打掉了内层电子的受激原子,将发生外层被打掉了内层电子的受激原子,将发生外层电子向内层跃迁的过程,同时辐射出波长严格一电子向内层跃迁的过程,同时辐射出波长严格一定的定的特征特征X射线射线。为了区别于电子击靶时产生的特征辐射,称为了区别于电子击靶时产生的特征辐射,称这种利用这种利用X射线激发而产生的特征辐射为射线激发而产生的特征辐射为二次特征二次特征辐射辐射,也称为也称为荧光辐射荧光辐射。欲激发原子产生欲激发原子产生K、L、M等线系的荧光辐等线系的荧光辐射,入射的射,入射的X射线光量子的能量必须大于等于射线光量子的能
15、量必须大于等于K、L、M层电子与原子核的结合能层电子与原子核的结合能EK、EL、EM,例如:例如:KKKhcEh式中式中 K入射的入射的X射线须具有的射线须具有的频率临界值频率临界值;K入射的入射的X射线须具有的射线须具有的波长临界值波长临界值。一旦产生光电效应,入射的一旦产生光电效应,入射的X射线光子被大射线光子被大量吸收,所以,量吸收,所以,K以及以及L、M等也称为被照物质等也称为被照物质因产生荧光辐射而大量吸收入射因产生荧光辐射而大量吸收入射X射线的射线的K、L、M吸收限吸收限(可查)。(可查)。利用吸收限可计算靶材的利用吸收限可计算靶材的临界激发电压临界激发电压,如,如UK:式中式中
16、UKK临界激发电压(临界激发电压(kV););K阳极靶物质的阳极靶物质的K吸收限的波长(吸收限的波长()。)。激发不同谱线的荧光辐射所需要的临界能量条件激发不同谱线的荧光辐射所需要的临界能量条件是不同的,所以它们的吸收限值也是不相同的。是不同的,所以它们的吸收限值也是不相同的。UKULUM,MLK 原子序数愈大,同名吸收限波长值愈短。原子序数愈大,同名吸收限波长值愈短。在在X射线衍射分析中,射线衍射分析中,X射线荧光辐射是有害的,射线荧光辐射是有害的,它增加衍射花样的背底,但在元素分析中,它是它增加衍射花样的背底,但在元素分析中,它是X射射线荧光分析的基础。线荧光分析的基础。KKKKhceUE
17、hKKK12.4hcUe 原子原子K层电子被击出,层电子被击出,L层电子,例如层电子,例如L2电子电子向向K层跃迁,其能量差层跃迁,其能量差E=EK-EL2可能有可能有二种释放二种释放形式形式:a.产生一个产生一个K系系X射线光量子辐射;射线光量子辐射;b.被邻近电子(比如另一个被邻近电子(比如另一个L2电子)或较外电子)或较外层电子所吸收,使之受激发而成为自由电子。层电子所吸收,使之受激发而成为自由电子。第二种过程就是俄歇效应,这个自由电子就第二种过程就是俄歇效应,这个自由电子就称为俄歇电子。称为俄歇电子。(见图)(见图)俄歇电子常用参与俄歇过程的俄歇电子常用参与俄歇过程的三个能级来命三个能
18、级来命名名,如上所述的即为,如上所述的即为KL2L2俄歇电子。俄歇电子。俄歇效应俄歇效应 图图 光电子、俄歇电子和荧光光电子、俄歇电子和荧光X射线三种过程示意图射线三种过程示意图 KL2L2俄歇电子俄歇电子3.X射线的吸收射线的吸收 当当X射线穿过物质时,由于受到散射、光电效应射线穿过物质时,由于受到散射、光电效应等影响,强度会减弱,这种现象称为等影响,强度会减弱,这种现象称为X射线的吸收。射线的吸收。X射线的衰减规律与吸收系数射线的衰减规律与吸收系数 X射线穿过物质时,其强度要衰减。通过厚度为射线穿过物质时,其强度要衰减。通过厚度为dx的无穷小薄层物质时,的无穷小薄层物质时,X射线强度相对衰
19、减量射线强度相对衰减量dI/I与厚度与厚度dx成正比,即:成正比,即:式中式中 l线吸收系数(线吸收系数(cm-1)。)。l的大小与入射线波长和物质有关。的大小与入射线波长和物质有关。ddlIxI I-dIIdx,dI将上式积分:将上式积分:00eellxxIIII或式中式中 I0入射线强度;入射线强度;I穿过厚度为穿过厚度为x的物质的的物质的X射线强度;射线强度;I/I0穿透系数或透射因数。穿透系数或透射因数。上式表明,上式表明,X射线穿过物质时,其强度将随射线穿过物质时,其强度将随穿透深度的增加按指数规律减弱。穿透深度的增加按指数规律减弱。质量吸收系数质量吸收系数 为了避开线吸收系数为了避
20、开线吸收系数l随吸收体物理状态不随吸收体物理状态不同而变的困难,可以用同而变的困难,可以用l/代替代替l,为吸收物质为吸收物质的密度,这样,上式可变为:的密度,这样,上式可变为:u 质量吸收系数质量吸收系数m=l/,表示单位质量物质对,表示单位质量物质对X射射线的吸收程度。线的吸收程度。u 对一定波长的对一定波长的X射线和一定的物质来说,射线和一定的物质来说,m为一为一定值,不随吸收体物理状态的改变而变化。定值,不随吸收体物理状态的改变而变化。u 各元素的物质吸收系数见本书附录。各元素的物质吸收系数见本书附录。00eelmxxIII 式中式中 m质量吸收系数(质量吸收系数(cm2.g-1)。)
21、。l 当吸收物质一定时,当吸收物质一定时,X射线的波长愈长愈容易射线的波长愈长愈容易被吸收;被吸收;l 当波长一定时,吸收体的原子序数当波长一定时,吸收体的原子序数Z愈高,愈高,X射线被吸收得愈多。射线被吸收得愈多。l 实验表明,质量吸收系数实验表明,质量吸收系数m与波长与波长和原子序和原子序数数Z存在如下函数关系:存在如下函数关系:33mKZ式中式中 K常数。常数。图图 铅的铅的m-关系曲线关系曲线 随随值减少非单调下降值减少非单调下降;有若干个跳跃台阶有若干个跳跃台阶;每段曲线连续变化满足上每段曲线连续变化满足上式,各段间仅式,各段间仅K值不同值不同;吸收突变处的波长,就是吸收突变处的波长
22、,就是吸收限。吸收限。随着入射线波长的减小,随着入射线波长的减小,光子的能量达到了能激发光子的能量达到了能激发某个内层电子的数值,从某个内层电子的数值,从而而X射线大量地被吸收,射线大量地被吸收,吸收系数突然增大。吸收系数突然增大。第二节第二节 X射线衍射方向射线衍射方向 X射线与晶体相互作用射线与晶体相互作用X射线衍射现象。射线衍射现象。衍射花样主要受晶体结构的影响。衍射花样主要受晶体结构的影响。晶体结构晶体结构 衍射花样衍射花样 通过衍射花样的分析,就能测定晶体结构和研究通过衍射花样的分析,就能测定晶体结构和研究与结构相关的一系列问题。与结构相关的一系列问题。衍射花样包括:衍射线方向和衍射
23、线强度。衍射花样包括:衍射线方向和衍射线强度。X射线衍射理论将晶体结构与衍射花样结合起来。射线衍射理论将晶体结构与衍射花样结合起来。衍射线方向可分别用劳埃方程、衍射线方向可分别用劳埃方程、布拉格方程布拉格方程、衍、衍射矢量方程及厄瓦尔德图解来描述。射矢量方程及厄瓦尔德图解来描述。1.布拉格方程的导出布拉格方程的导出 先考虑同一晶面上原子散线的叠加条件。先考虑同一晶面上原子散线的叠加条件。一束平行的单色一束平行的单色X射线,以射线,以角照到原子面角照到原子面A上,如果入射线上,如果入射线1a和和1在在XX处为同相位,则面上处为同相位,则面上的原子的原子P和和K的散射线中,处于反射线位置的的散射线
24、中,处于反射线位置的1a 和和1在到达在到达YY时为同光程。时为同光程。这说明同一晶面上的原子的散射线,这说明同一晶面上的原子的散射线,在原子在原子面的反射线方向上是可以相互加强的面的反射线方向上是可以相互加强的。一、布拉格方程一、布拉格方程 如果如果相邻两个晶面相邻两个晶面反射线的相位差为反射线的相位差为2的整数的整数倍(光程差为波长的整数倍),则所有平行晶面的倍(光程差为波长的整数倍),则所有平行晶面的反射线可一致加强,从而在该方向上获得衍射。反射线可一致加强,从而在该方向上获得衍射。图图 布拉格方程的导出布拉格方程的导出 入射线入射线1照射到照射到A晶面后,反射线为晶面后,反射线为1;入
25、射线;入射线2照射到相邻的晶面照射到相邻的晶面B后,反射线为后,反射线为2。这两束。这两束X射射线到达线到达YY处的处的光程差光程差为:为:sinsin2 sinMLLNddd 如果如果X射线的波长为射线的波长为,则在这个方向上散射,则在这个方向上散射线相互加强的条件为:线相互加强的条件为:这就是著名的这就是著名的布拉格方程布拉格方程。2 sindn 布拉格方程只是获得衍射的布拉格方程只是获得衍射的必要条件而非充分必要条件而非充分条件条件。上式中的上式中的为入射线(或反射线)与晶面的夹为入射线(或反射线)与晶面的夹角,称为掠射角或角,称为掠射角或布拉格角布拉格角。入射线与反射线之间的夹角为入射
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