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1、材料結(jié)構(gòu)分析方法材料結(jié)構(gòu)分析方法陳廣超教授中國(guó)科學(xué)院材料與光電技術(shù)學(xué)院現(xiàn)代材料分析方法現(xiàn)代材料分析方法陳廣超陳廣超博士博士, 教授教授北京科技大學(xué)北京科技大學(xué)現(xiàn)代材料分析方法張銳編著鄭州大學(xué)化學(xué)工業(yè)出版社材料分析方法周玉 主編機(jī)械工業(yè)出版社材料現(xiàn)代研究方法(研究生用教材)常鐵軍 等編著哈爾濱工程大學(xué)出版社材料現(xiàn)代分析測(cè)試方法王富恥 主編 北京理工大學(xué)出版社材料現(xiàn)代分析方法 左演聲主編北京工業(yè)大學(xué)出版社PropertiesCompositionsStructureCharacterizationPropertiesEconomicsCompositionsStructureEnvironment
2、ProcessingEconomicsStructureProcessingPropertiesCompositionPropertiesCompositionsStructureProcessing課程內(nèi)容課程內(nèi)容第一章第一章 X射線衍射原理射線衍射原理 第二章第二章 X射線衍射技術(shù)及其應(yīng)用射線衍射技術(shù)及其應(yīng)用 第三章第三章 X-射線形貌分析技術(shù)射線形貌分析技術(shù) 第四章同步輻射技術(shù)第四章同步輻射技術(shù) 第五章第五章 透射電子顯微技術(shù)透射電子顯微技術(shù) 第六章第六章 高分辨電子顯微技術(shù)高分辨電子顯微技術(shù) 第七章第七章 分析電鏡技術(shù)分析電鏡技術(shù)主要參考書(shū):主要參考書(shū):1. 許順生,馮端主編,許順生,
3、馮端主編,X射線衍襯貌相學(xué)射線衍襯貌相學(xué),科學(xué)出版社,科學(xué)出版社,1987年年2. 楊于興等,楊于興等,X射線衍射分析射線衍射分析,上海交通大學(xué)出版社,上海交通大學(xué)出版社,1989年年3. 馬禮敦等,馬禮敦等,同步輻射應(yīng)用概論同步輻射應(yīng)用概論,復(fù)旦大學(xué)出版社,復(fù)旦大學(xué)出版社,2005年年4. 朱靜,葉恒強(qiáng)等,朱靜,葉恒強(qiáng)等,高空間分辨分析電子顯微學(xué)高空間分辨分析電子顯微學(xué),科學(xué)出版社,科學(xué)出版社,1987年年5. P. Hirsch, et al, Electron Microscopy of Thin crystals, Robert E. Krieger Publishing Co. In
4、c., Huntington, New York, 1965課程考核課程考核作業(yè)作業(yè)+課堂開(kāi)卷考試課堂開(kāi)卷考試共共7個(gè)作業(yè)個(gè)作業(yè),占總成績(jī)的占總成績(jī)的70%, 課堂開(kāi)卷考試占課堂開(kāi)卷考試占30%手機(jī)手機(jī)郵箱郵箱:gcchen_課件課件: 密碼密碼: xiandaicailiao2010第一章第一章 X射線衍射原理射線衍射原理 第一節(jié)第一節(jié) X射線的性質(zhì)射線的性質(zhì) 1.1.X X射線的發(fā)現(xiàn)與產(chǎn)生射線的發(fā)現(xiàn)與產(chǎn)生2.2.X X射線的本質(zhì)射線的本質(zhì)3.3.X X射線譜射線譜 X-射線的發(fā)現(xiàn):射線的發(fā)現(xiàn):1895年德國(guó)物理學(xué)家倫琴(Rntgen W C))在研究陰極射線時(shí)發(fā)現(xiàn)
5、了一種新的射線,這種射線能夠使膠片曝光并使鉑氰化鋇粉末發(fā)出熒光。他把這種尚不清楚的射線稱之為X-射線。后人為紀(jì)念他也稱此射線為倫琴射線。 1. X-1. X-射線的發(fā)現(xiàn)與產(chǎn)生射線的發(fā)現(xiàn)與產(chǎn)生1895年11月8日深夜,已經(jīng)擔(dān)任德國(guó)維爾茲堡大學(xué)校長(zhǎng)職務(wù)的倫琴。 感應(yīng)圈使放電管發(fā)出陰極射線 1895年12月22日,他邀請(qǐng)夫人來(lái)到實(shí)驗(yàn)室,用他夫人的手拍下了這一具有歷史意義的第一張人手X射線照片。這張照片現(xiàn)在保存在慕尼黑德國(guó)博物館中。1901年,倫琴獲首屆諾貝爾物理獎(jiǎng),年,倫琴獲首屆諾貝爾物理獎(jiǎng),他是當(dāng)之無(wú)愧的。他是當(dāng)之無(wú)愧的。 X-射線的產(chǎn)生:射線的產(chǎn)生:高速運(yùn)動(dòng)的電子與物質(zhì)碰撞時(shí)被突然減速或停止運(yùn)動(dòng)
6、,其大部分動(dòng)能(99%)轉(zhuǎn)變?yōu)闊崮苁刮矬w升溫,而一小部分動(dòng)能(1%)則轉(zhuǎn)變?yōu)楣饽芤訶射線形式向外界釋放。產(chǎn)生產(chǎn)生X-射線必須具備的基本條件:射線必須具備的基本條件: 1. 產(chǎn)生自由電子(如加熱鎢絲發(fā)射熱電子) 2. 加速電子使其高速定向運(yùn)動(dòng)(在陰極、陽(yáng)極間施加高壓) 3. 在電子運(yùn)動(dòng)路徑上設(shè)置障礙物(陽(yáng)極靶)使其減速1912年,勞厄(Max von (Max von LaueLaue) )、弗里德里希(Fdededch W)與克尼平(Knipping)所做的實(shí)驗(yàn)演示了X射線通過(guò)晶體所產(chǎn)生的衍射花樣,可以說(shuō)是一箭雙雕,既證實(shí)了X射線具有波動(dòng)性,又驗(yàn)證了晶體具有周期性。對(duì)科學(xué)的發(fā)展產(chǎn)生了不可估量的
7、影響。當(dāng)時(shí)的實(shí)驗(yàn)裝置的復(fù)原圖底片上顯出有規(guī)則的斑點(diǎn)1914年勞厄師生獲得了諾貝爾獎(jiǎng)勞厄等的重大發(fā)現(xiàn)傳到英國(guó)后,引起了布拉格父子(Bragg W.H.與Bragg W.L.)的關(guān)注,重點(diǎn)放在利用x射線衍射來(lái)研究晶體中的原子排列,從而開(kāi)辟了晶體結(jié)構(gòu)分析這一重要領(lǐng)域。 1915年布拉格父子獲得了諾貝爾獎(jiǎng)與此同時(shí),埃瓦爾德(Ewald P P)正在索末菲(Sommerfeld A) 指導(dǎo)下進(jìn)行一項(xiàng)理論工作,即“各向同性的諧振子作各相異性排列時(shí)對(duì)光學(xué)性質(zhì)的影響”,這就奠定了光的雙折射現(xiàn)象微觀理論的基礎(chǔ),隨后也對(duì)X射線衍射理論產(chǎn)生了重要影響。1885年巴耳麥(J. Balmer)對(duì)氫原子在可見(jiàn)光區(qū)的十四條
8、譜線總結(jié)出了巴耳麥經(jīng)驗(yàn)公式1895年德國(guó)物理學(xué)家倫琴(W. C. Rntgen)發(fā)現(xiàn)了X射線,初步研究了其性質(zhì)。他于1901年成為了世界上第一位諾貝爾獎(jiǎng)獲得者1900年德國(guó)物理學(xué)家普朗克(M. Planck)提出振子能量有不連續(xù)性的“能量子”概念,成功地解釋了黑體輻射中能量密度隨頻率變化的規(guī)律1905年愛(ài)因斯坦(A. Einstein)提出“光子說(shuō)”主張光子兼有粒子性,成功地解釋了光 電效應(yīng)的實(shí)驗(yàn)規(guī)律1906年湯姆遜(J. J. Thomson)因證實(shí)電子是粒子諾貝爾物理獎(jiǎng)1911年盧琴福(E. Rutherford)提出原子結(jié)構(gòu)的有核模型19101912年勞厄(M. Von Laue)在其研
9、究生夫里德里克(W. Friedrich)及尼平(P. Knipping)的協(xié)助下完成了五水硫酸銅單晶對(duì)X射線的衍射實(shí)驗(yàn),一箭雙雕的證明了X射線的波動(dòng)性本質(zhì)及晶體結(jié)構(gòu)排列的周期性質(zhì)。1914年勞厄師生獲得了諾貝爾獎(jiǎng)1912年英國(guó)物理學(xué)家布拉格(W. H. Bragg)發(fā)現(xiàn)了X射線的特征譜線,后經(jīng)莫塞萊(H. G. Moseley)系統(tǒng)化1913年布拉格(W. L. Bragg)用比勞厄更簡(jiǎn)單的公式表達(dá)了X射線在晶體中產(chǎn)生衍射的必要條件(布拉格方程)。1915年布拉格父子獲得了諾貝爾獎(jiǎng)1913年丹麥物理學(xué)家玻爾(N. Bohr)提出原子中電子運(yùn)動(dòng)的“定態(tài)”概念及“玻爾頻率規(guī)律”,成功的解釋了氫原
10、子光譜的經(jīng)驗(yàn)公式(巴耳麥經(jīng)驗(yàn)公式)1921年德國(guó)物理學(xué)家厄瓦爾多將倒易點(diǎn)陣的概念引入了X射線衍射領(lǐng)域1923法國(guó)物理學(xué)家德布羅意(L. de Broglie)提出電子等微觀質(zhì)點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)兼有波動(dòng)性的假說(shuō)(物質(zhì)波)1927年湯姆遜(G. P. Thomson)的電子衍射實(shí)驗(yàn)證實(shí)了電子具有波動(dòng)性(德布羅意的假說(shuō)),并因此獲得了1937年的諾貝爾物理獎(jiǎng)1985年赫普特曼(H. Hauptman)及科爾勒(J. Karle)因發(fā)展了X射線分析的“直接法”獲得了諾貝爾獎(jiǎng)2. X-2. X-射線的本質(zhì)射線的本質(zhì)X-射線的本質(zhì)是一種電磁波,它具有波粒二象性射線的本質(zhì)是一種電磁波,它具有波粒二象性 波動(dòng)性:X-射
11、線以一定的頻率和波長(zhǎng)在空間傳播,在傳播過(guò)程中能發(fā)生干 涉、衍射現(xiàn)象。 粒子性:X-射線是由大量以光速運(yùn)動(dòng)的粒子(光量子)組成的粒子流,具 有一定的質(zhì)量、動(dòng)量和能量波動(dòng)性與粒子性的聯(lián)系波動(dòng)性與粒子性的聯(lián)系:, X-射線的能量、頻率; , p 光量子的能量、動(dòng)量 h 普朗克常數(shù),6.62510-34J.s; C X射線的速度,2.9981010cm/shchhp “ “勞埃實(shí)驗(yàn)的偉大意義在于它一箭雙雕地證明了勞埃實(shí)驗(yàn)的偉大意義在于它一箭雙雕地證明了X-X-射線的波動(dòng)性本射線的波動(dòng)性本質(zhì)及晶體結(jié)構(gòu)排列的周期性質(zhì)質(zhì)及晶體結(jié)構(gòu)排列的周期性質(zhì)” ” 柯列迪柯列迪X-射線的其它性質(zhì):射線的其它性質(zhì):具有很強(qiáng)
12、的穿透物質(zhì)的能力, X-射線穿過(guò)物質(zhì)時(shí)可被偏振化,可被吸收而使其強(qiáng)度衰減;經(jīng)過(guò)電場(chǎng)和磁場(chǎng)時(shí)不發(fā)生偏轉(zhuǎn);能使空氣和其它氣體電離;能激發(fā)熒光效應(yīng),使照像底片感光;能殺死生物細(xì)胞與組織。 X-射線的波長(zhǎng)范圍為100.01nm;用于晶體結(jié)構(gòu)分析的X-射線波長(zhǎng)為0.250.05nm;用于材料探傷的X-射線波長(zhǎng)為0.10.05nm。 一般波長(zhǎng)短的X-射線稱為硬X-射線(0.1nm),波長(zhǎng)長(zhǎng)的X-射線稱為軟X-射線(100.1nm)。X-射線譜:射線譜:X-射線強(qiáng)度I隨波長(zhǎng)變化的關(guān)系曲線。實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn):X-射線管發(fā)射出的X射線分為連續(xù)X射線譜(continuous spectrum)和標(biāo)識(shí)X射線譜(charac
13、teristic spectrum)兩類。3. X-3. X-射線譜射線譜3.1 連續(xù)連續(xù)X射線譜射線譜實(shí)驗(yàn)方法簡(jiǎn)述:實(shí)驗(yàn)方法簡(jiǎn)述:對(duì)鎢靶X射線管,保持管電流(i)不變,在2050KV范圍內(nèi)改變管電壓(V)。記錄不同管電壓下X射線強(qiáng)度(I)隨波長(zhǎng)()的變化規(guī)律。實(shí)驗(yàn)結(jié)果特征:實(shí)驗(yàn)結(jié)果特征:(1)I隨連續(xù)變化,即I()曲線是連續(xù)譜(2)一定V值時(shí), I()曲線有一個(gè)波長(zhǎng)最小的位置,即短波限短波限(0 );每條曲線在max 處有一個(gè)強(qiáng)度最大值(Imax)。(3)V, I;m ;0(4)V不變,i 時(shí),I;m 及0不變實(shí)驗(yàn)結(jié)果解釋:實(shí)驗(yàn)結(jié)果解釋:(1)連續(xù)譜的形成:)連續(xù)譜的形成:X-射線管中高速運(yùn)
14、動(dòng)的電子與陽(yáng)極靶碰撞突然減速,產(chǎn)生極大的負(fù)加速度,電子周?chē)碾姶艌?chǎng)將發(fā)生急劇變化,因此向外輻射出電磁波,即X-射線。由于大量電子轟擊陽(yáng)極靶的時(shí)間和條件不完全相同,輻射出的電磁波具有各種不同的波長(zhǎng),因此形成了連續(xù)譜。(2)短波限的出現(xiàn):)短波限的出現(xiàn):能量為eV的電子與陽(yáng)極靶碰撞產(chǎn)生光子,因此光子的能量應(yīng)小于或最多等于電子的能量。因此光子能量有其頻率上限(max)或波長(zhǎng)下限(短波限0 )。 式中:e 電子電荷,4.80310-10 靜電單位,1.60210-19 庫(kù)侖 這說(shuō)明:連續(xù)X-射線譜有短波限0存在,且與管壓V成反比。 大多數(shù)高速電子與陽(yáng)極靶碰撞時(shí),其部分能量要消耗在電子對(duì)陽(yáng)極靶的各種激發(fā)
15、作用上,因此轉(zhuǎn)化為X-射線光量子的能量要小于高速電子的全部能量,= eV-,即大多數(shù)輻射的波長(zhǎng)均大于短波限。另外,電子可能要經(jīng)過(guò)多次碰撞才能逐漸消耗自己的全部能量,電子每經(jīng)歷一次碰撞產(chǎn)生一個(gè)光子,多次碰撞產(chǎn)生多次因此輻射,由于多次輻射中產(chǎn)生的各個(gè)光量子能量各不相同,因此出現(xiàn)了連續(xù)X射線譜。0maxchheV)(24. 10nmVeVhc管電壓,V/KV20304050短波限,0/nm0.0620.0410.0310.025短波限,0/0.620.410.310.25(3)V,i 對(duì)對(duì) I 的影響:的影響: X射線的強(qiáng)度是指單位時(shí)間內(nèi)通過(guò)與X射線傳播方向垂直的單位面積上的所有光量子的能量總和。常
16、用的單位是J/cm2s。即X射線的強(qiáng)度(I)是由光量子的能量(h)及它的數(shù)目(n) 決定,I= n h。 實(shí)驗(yàn)表明,連續(xù)X射線譜中最大強(qiáng)度Imax 對(duì)應(yīng)的波長(zhǎng) max 1.5 0 連續(xù)X射線譜的總強(qiáng)度(即X光管發(fā)射出的X射線的總能量)經(jīng)驗(yàn)公式為: 式中:K1和m都是常數(shù), m 2, K1 1.11.410-9;Z為陽(yáng)極靶材料的原子序數(shù)此式表明:連續(xù)X射線譜的總強(qiáng)度與X射線管電流(i)、陽(yáng)極靶材的原子序數(shù)(Z)及管電壓(V)的平方成正比。 X射線管的效率定義為: 例如,當(dāng)采用鎢靶(Z=74),管電壓為100KV時(shí),X射線管的效率1%。這是由于在X射線管中,高速運(yùn)動(dòng)的電子轟擊陽(yáng)極靶時(shí),其能量的絕大
17、部分(99%)轉(zhuǎn)化為熱能而損失,只有極少部分的能量轉(zhuǎn)化為X射線。所以X射線管工作時(shí)必須有良好的循環(huán)水冷卻,以防止陽(yáng)極靶熔化。miZVKdII10)(連ZVKiViZVKXX121電子流功率射線功率射線管效率3.2 標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)X射線譜射線譜實(shí)驗(yàn)方法簡(jiǎn)述:實(shí)驗(yàn)方法簡(jiǎn)述:對(duì)鉬靶X射線管,保持管電流(i)不變,逐漸增加管電壓(V),記錄不同管電壓下X射線強(qiáng)度(I)隨波長(zhǎng)()的變化規(guī)律。實(shí)驗(yàn)結(jié)果特征:實(shí)驗(yàn)結(jié)果特征:(1)V20KV,在連續(xù)X射線譜上某幾個(gè)波長(zhǎng)一定的位置的強(qiáng)度突然明顯增大: K輻射=0.63, K輻射=0.71。 K輻射與K輻射的強(qiáng)度比為5:1。K輻射可細(xì)分為 K1(=0.70926)及K2
18、(=0.71354)兩條譜線, K1與K2的強(qiáng)度比為2:1。(3)出現(xiàn)標(biāo)識(shí)譜線后,增加管電壓只增加標(biāo)識(shí)譜線的強(qiáng)度,不改變標(biāo)識(shí)譜線的波長(zhǎng). 激發(fā)電壓(激發(fā)電壓(V激激):):開(kāi)始產(chǎn)生標(biāo)識(shí)譜線的臨界電壓 激發(fā)K系輻射時(shí),陰極電子的能量應(yīng)至少等于擊走原子內(nèi)K層電子所需的激發(fā)功WK,其數(shù)值亦等于K層的能級(jí)。激發(fā)K系的激發(fā)電壓VK=WK/e。 原子中K層能級(jí)最高,因此擊走K層電子所需的功也最大,K系激發(fā)電壓最高 在發(fā)生K系激發(fā)的同時(shí)也伴隨著其它各系的激發(fā)和輻射過(guò)程,但在一般的X射線衍射中,由于L、M、N等系的輻射強(qiáng)度較弱、波長(zhǎng)較長(zhǎng),因此只能觀察到K系輻射。 K系標(biāo)識(shí)系標(biāo)識(shí)X射線的強(qiáng)度與管電壓、管電流的關(guān)
19、系為:射線的強(qiáng)度與管電壓、管電流的關(guān)系為:nVViKI)(2激標(biāo)式中:K2,n 常數(shù);對(duì)K系譜線n=1.51.7 V,V激 分別為工作電壓和K系激發(fā)電壓 i 管電流實(shí)驗(yàn)表明,當(dāng)工作電壓為K系激發(fā)電壓的35倍時(shí),I標(biāo)/I連最大。實(shí)驗(yàn)結(jié)果解釋:實(shí)驗(yàn)結(jié)果解釋: 原子內(nèi)的電子按能量最低原理及泡得不相容原理分布在不同的能級(jí)上,原子的能級(jí)是不連續(xù)的,量子化的。原子的能級(jí)由主量子數(shù)n確定,對(duì)應(yīng)于n=1,2,3,4的原子能級(jí),分別用K,L,M,N 等字母命名。主量子數(shù)為n的原子能級(jí)可用下述公式計(jì)算: 式中:m原子質(zhì)量,9.109510-31Kg Z原子序數(shù) 屏蔽常數(shù) 2242)(2nhZmeEn中性原子軌道能
20、,-eV (1.60218910-19J)元素符號(hào)原子序數(shù)原子能級(jí)K n=1Ln=2Mn=3N n=41s2s2p3s3p3d4s4p4d4fCr245996702.058080.048.08.256.773.881.560.86Fe267117851.071398.059.09.07.875.491.660.86Co277715931.078510766.09.07.874.941.710.86Ni288338101586011773.0107.644.661.800.86Cu29898611039381278010.47.733.941.540.86Mo422000628722527511
21、39923468428.560.86Ag47255203812355772457737310163100.86為常數(shù)及作的功能級(jí)原子軌道電子所需分別為激發(fā)低能級(jí)和高原子軌道能量分別為低能級(jí)和高能級(jí)式中,:11)( 1)11()()11()(21212121212222122212222132421KKWWEEnnZKnnZKnnchZmecWWEEhnnnnnnnnnn伴隨電子從高能級(jí)向低能級(jí)躍遷時(shí)輻射的標(biāo)識(shí)X射線頻率及波長(zhǎng)由下式計(jì)算: X射線標(biāo)識(shí)是由W.H. 布拉格(W. H. Bragg)發(fā)現(xiàn)的。19131914年莫塞萊(H. G. Moseley)總結(jié)出了標(biāo)識(shí)X射線譜波長(zhǎng)與原子序數(shù)間的關(guān)
22、系(莫塞萊定律)式中K為常數(shù),可由賴德堡(Rydberg)常數(shù)R=1.097107 m-1 及躍遷殼層差計(jì)算得到;是屏蔽常數(shù)1=K(Z-)光譜選律:(1)主量子數(shù)n:n0(2)角量子數(shù)L:L=1(3)內(nèi)量子數(shù)J:J=1,0 (內(nèi)量子數(shù)J=角量子數(shù)L+自旋量子數(shù)ms負(fù)數(shù))K系標(biāo)識(shí)系標(biāo)識(shí)X射線譜的波長(zhǎng)和工作電壓射線譜的波長(zhǎng)和工作電壓陽(yáng)極靶元 素原子序數(shù)K1K2K K KVKKV工作電壓(KV)Cr242.289622.935122.29092 .084802.07015.982025Fe261.935971.939911.93731.756531.74337.102530Co271.788921.
23、792781.79021.620751.60817.7130Ni281.657841.661691.65911.500101.48808.293035Cu291.540511.544331.54181.392171.38048.863540Mo420.709260.713540.71070.632250.619820.65055Ag470.559410.563810.56090.497010.485525.55560 在X射線多晶體衍射工作中主要利用K系輻射。X射線譜的連續(xù)譜部分只能增加衍射花樣的背景。 根據(jù)原子內(nèi)電子的躍遷機(jī)制,標(biāo)識(shí)譜線可分為K、L、M等許多組,所有這些譜線的波長(zhǎng)由制靶金屬原
24、子能級(jí)決定,它們共同構(gòu)成了制靶金屬的特征光譜。 對(duì)鉬靶來(lái)說(shuō),各根K系譜線的波長(zhǎng)約為0.7,各根L系譜線的波長(zhǎng)約為5,而各根M系譜線的波長(zhǎng)則更長(zhǎng)。在一般情況下,只有K系譜線用于X射線衍射,因?yàn)椴ㄩL(zhǎng)較長(zhǎng)的其它譜線在實(shí)驗(yàn)中極易被吸收而不起作用。K系譜線中有多根譜線,但在常規(guī)的衍射工作中只能觀察到其中的最強(qiáng)的三根,即K1,K2及K1。對(duì)于鉬靶來(lái)說(shuō),這三根譜線的波長(zhǎng)分別為K10.70296,K2 0.71354及K1 0.63225 光譜成分與的波長(zhǎng)非常接近,依實(shí)驗(yàn)條件的不同并不經(jīng)常能分辨為兩根譜線;當(dāng)能分辨時(shí)即稱之為K雙重線,不能分辨時(shí)則簡(jiǎn)稱為K譜線。這時(shí)取K1及K2的加權(quán)平均值為K譜線的波長(zhǎng)。 K的
25、強(qiáng)度常K約的倍,K與K的強(qiáng)度比由原子序數(shù)決定,其平均值約為5/1。 一根不能分辨的鉬K譜線的波長(zhǎng)為(20.70926 + 0.71354)/3=0.71069 特征譜線的強(qiáng)度非常大,如銅靶在35千工作時(shí),其K譜線的強(qiáng)度約為波長(zhǎng)相鄰的連續(xù)譜強(qiáng)度的90倍。特征譜線的寬度非常窄,其半高寬一般小于0.001 許多X射線衍射實(shí)驗(yàn)需要單色或近單色輻射,因此多采用強(qiáng)度大而寬度窄的K譜線。實(shí)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn): 當(dāng)一束當(dāng)一束X射線通過(guò)物質(zhì)時(shí),其能量可分為三部分,即一部分射線通過(guò)物質(zhì)時(shí),其能量可分為三部分,即一部分被散射被散射,一部分一部分被吸收被吸收,而其余部分則,而其余部分則透過(guò)物質(zhì)繼續(xù)沿原來(lái)的方向傳播。透過(guò)物
26、質(zhì)繼續(xù)沿原來(lái)的方向傳播。第二節(jié)第二節(jié) X-X-射線與物質(zhì)的相互作用射線與物質(zhì)的相互作用1. X射線的散射射線的散射 相干散射:相干散射:X射線使物質(zhì)中的電子在其電場(chǎng)的作用下產(chǎn)生強(qiáng)迫振動(dòng),每個(gè)受迫振動(dòng)的電子便成為新的電磁波源向空間各個(gè)方向輻射與入射X射線頻率相同的電磁波,這些新的散射波之間可以發(fā)生干涉作用。我們稱這種散射為相干散射coherent scattering)或者(elastic scattering, Thomson scattering, classical scattering)(相干散射是產(chǎn)生晶體衍射的基相干散射是產(chǎn)生晶體衍射的基礎(chǔ)!礎(chǔ)?。?非相干散射:非相干散射:X射線與外
27、層電子(受核束縛力小)或自由電子碰撞時(shí),電子獲得一部分動(dòng)能成為反沖電子,碰撞后的光子能量減少并偏離原來(lái)的傳播方向。由于散射波波長(zhǎng)隨散射方向改變,與入射X射線不存在固定的位相關(guān)系,散射線之間不能發(fā)生干涉作用。我們稱這種散射為非相干散射(incoherent scattering)也稱之為非彈性散射(inelastic scattering)或康普頓散射(Compton scattering) 。 非相干散射在X射線衍射分析中會(huì)增加連續(xù)背景,特別是對(duì)輕元素這種散射非常顯著,會(huì)給衍射分析帶來(lái)很大的困難。 相干散射不損失X射線總能量,但改變其傳播方向;非相干散射減少了X射線的能量并改變其傳播方程,散射
28、作用使入射線方向上X射線強(qiáng)度減少,在研究X光的透射規(guī)律時(shí)可以把散射光束的能量稱為被吸收了。2. X射線的吸收射線的吸收(1)吸收種類吸收種類 物質(zhì)對(duì) X射線的吸收(真吸收)是原子內(nèi)部電子的躍遷引起的。物質(zhì)吸收X射線時(shí)會(huì)產(chǎn)生二次特征(產(chǎn)生熒光輻射)、光電效應(yīng)(逸出光電子)及俄歇效應(yīng)(逸出俄歇電子)。 熒光輻射與光子效應(yīng):熒光輻射與光子效應(yīng):考慮受X射線作用的物質(zhì),其原子能級(jí)同樣也是不連續(xù)變化(量子化)的。吸收入射線X射線能量后其內(nèi)層電子(如K、L層等)被擊出。與高速電子撞擊X射線管陽(yáng)極靶激發(fā)出特征X射線的過(guò)程相似,X射線與物質(zhì)作用時(shí)出會(huì)輻射出特征輻射,稱為熒光輻射或二次特征輻射;被擊出的電子稱為
29、光電子。熒光輻射會(huì)向空間任何方向發(fā)射,因此使入射線方向上X射線強(qiáng)度大大減弱,在多晶體X射線衍射分析中造成衍射圖像背底增強(qiáng),對(duì)分析不利。 俄歇效應(yīng):俄歇效應(yīng):物質(zhì)受入射X射線作用原子發(fā)生K系激發(fā),L層電子躍遷至K層時(shí),K層與L層的能級(jí)差不是以特征輻射的形式輻射出來(lái),而是將L層(或M、N)的一個(gè)電子擊出原子外,這種現(xiàn)象稱為俄歇效應(yīng),被擊的電子稱為俄歇電子。(2) X射線的衰減規(guī)律射線的衰減規(guī)律 質(zhì)量吸收系數(shù) X射線穿過(guò)厚度為dx的薄層單元時(shí),其強(qiáng)度衰減率dI/I可表示為:dxIdIxxHmeIeIIHH00上式積分,得到強(qiáng)度為I0的入射X射線穿過(guò)厚度為H 的均勻物質(zhì)后透射X射線的強(qiáng)度IH:式中:
30、線吸收系數(shù),單位為cm-1。其大小取決于入射X射線的波長(zhǎng)及該物質(zhì)的密度m 質(zhì)量吸收系數(shù)。 m =/,單位為cm2g-1 。對(duì)特定的材料質(zhì)量吸收系數(shù)只取決于入射X射線的波長(zhǎng),與該物質(zhì)的物理狀態(tài)(固態(tài)、液態(tài)或氣態(tài))無(wú)關(guān)。 m m與入射與入射X X射線波長(zhǎng)射線波長(zhǎng)及原子序數(shù)及原子序數(shù)Z Z的關(guān)系為:的關(guān)系為:m K K 3 3Z Z2 2多元素物質(zhì)(機(jī)械混合物、固溶體或化合物)不論宏觀世界呈固態(tài)、液態(tài)或氣態(tài),其總質(zhì)量吸收系數(shù)為其組成元素質(zhì)量吸收系數(shù)的加權(quán)平均值: m = w1m1 + w2m2 + 式中: w1,w2各元素的重量百分?jǐn)?shù) m1,m2各元素的質(zhì)量吸收系數(shù)吸收限的應(yīng)用吸收限的應(yīng)用(absorption edge) m K3Z2 濾波片的選擇 在晶體X射線衍射分析采用K系標(biāo)識(shí)X射線作為輻射(光)源時(shí),為避免同時(shí)出現(xiàn)由K及K的產(chǎn)生的兩套衍射圖案使衍射花樣過(guò)于復(fù)雜,解
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