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1、X射線衍射晶體法應(yīng)用簡介1、X-射線單晶衍射2、 X-射線粉末衍射1第一節(jié) X射線衍射原理一、X射線的產(chǎn)生 X射線和普通的光譜一樣也是一種電磁波,1895年德國科學(xué)家倫琴在研究陰極射線是發(fā)現(xiàn)了X射線。用于測定晶體結(jié)構(gòu)的X射線波長為50250pm(0.5 2.5),與晶面間距相當(dāng),因而可發(fā)生衍射(相干散射)。 衍射實驗所用的x射線通常是在真空度為10-4Pa的X射線管內(nèi),由高壓(3060kV)加速的電子沖擊陽極金屬靶面時產(chǎn)生。金屬靶為高純金屬,例如鉬或銅,所產(chǎn)生的X射線被相應(yīng)稱為鉬靶或銅靶X射線。2圖1 封閉式X光管“白色”X射線-由于電子動能的不同,在金屬靶上的穿透深度不同,電子動能變化值不同
2、,產(chǎn)生的各種波長不同的混合射線。其波長與靶的金屬性質(zhì)無關(guān)。(連續(xù)譜)特征X射線高速電子把陽極材料中原子內(nèi)層電子激發(fā),再由激發(fā)態(tài)躍遷到內(nèi)層所發(fā)射的特定波長X射線,它不僅具有很大的強度,而且其譜峰很窄。其波長由原子的能級決定。(標志譜)3為了獲得單色波長,需將較弱的K射線及白色射線除去,一種方法是選擇一種物質(zhì)(單色器、濾波材料)來將不要波長的射線吸收掉 。圖2 Mo靶的X射線譜標志譜連續(xù)譜2p1s躍遷產(chǎn)生的x-射線標記為K1,2s1s躍遷標記為K2,MK躍遷標記為K線。4二、X射線的吸收性質(zhì)當(dāng)強度為I0的X射線通過厚度為l的物質(zhì)時,其強度減弱為II=I0e-l為物質(zhì)的線性吸收系數(shù),單位cm-1。它
3、和Z,有如下的關(guān)系: Z4n吸收系數(shù)隨減少而降低,當(dāng)降到其能量足以擊出Ni的內(nèi)層K電子時,Ni的吸收即突然增加,這波長叫K臨界吸收波長。濾波片就是利用這個性質(zhì)制成的。我們測定晶體結(jié)構(gòu)則應(yīng)盡量避免這種吸收。為此,靶材料的原子序號應(yīng)小于晶體樣品中的元素,或大以上。如果樣品中含有Sr(鍶),Y(釔),Zr(鋯),Nb(鈮),使用MoK射線就不大合適,因為吸收很大。5晶體衍射用的X光波長較長(較軟),光強集中,照射到人體發(fā)生電離效應(yīng),吸收量多,對人體健康影響較大。因此,任何瞬間的直接照射都不允許。散射出來的X光也應(yīng)力求減少,應(yīng)有可靠的防護罩。散射出來的X光使空氣電離,有害健康,應(yīng)適當(dāng)通風(fēng)。注意高壓線路
4、的接地。6三、 X射線在晶體中的作用 由于X射線的波長很短,穿透物質(zhì)的能力很強,大部分射線將穿透晶體,極少量射線發(fā)生反射,其余部分則為吸收散射作用。可將X射線與晶體的作用歸納如下: X射線晶體透過(絕大部分)非散射的能量轉(zhuǎn)化熱能光電效應(yīng)散射不相干散射(波長和方向均改變)相干散射(波長和相位不變,方向改變)衍射效應(yīng)在以上對X射線的作用中,相干散射效應(yīng)是X射線在晶體中產(chǎn)生衍射的基礎(chǔ)。在相干散射中,原子核由于質(zhì)量大,與X光作用時產(chǎn)生的位移小,所起的散射作用也比較小,因此相干散射的作用主要是電子散射波長的相互作用。 7 相干散射的機理為:當(dāng)晶體中的電子在x射線電磁場的作用產(chǎn)生受迫振動時,每一受迫振動的
5、電子便成為新的電磁波波源向空間各個方向輻射球面電磁波,由于電子隨著原生x射線的電場起伏振動,其振動頻率和周相與原生x射線相一致,所以,由電子振動產(chǎn)生的散射波也是x射線,稱為次生x射線。 由于這些次生x射線符合相干條件,它們將產(chǎn)生干涉現(xiàn)象,即它們通過疊加而產(chǎn)生相互加強或消弱的現(xiàn)象。 在晶體的點陣結(jié)構(gòu)中,具有周期性排列的原子或電子散射的次生X射線間相互干涉的結(jié)果,決定了X射線在晶體中衍射的方向。所以,通過對衍射方向的測定,可從中得到晶胞大小和形狀的信息。 那些晶胞內(nèi)部各原子不是周期性排列,它們所散射的次生X射線間相互干涉的結(jié)果可能會使部分衍射波減弱,甚至相互抵消。因此,對各衍射方向的衍射強度進行測
6、量和分析,可以從中獲得晶胞中原子排列方式的信息。 綜合上述,衍射方向和衍射強度即為衍射的二要素。8四、測定晶體結(jié)構(gòu)的主要任務(wù)(1) 晶胞的形狀和大小(晶胞參數(shù)) 衍射方向 在晶體的點陣結(jié)構(gòu)中,具有周期性排列的原子或電子散射的次生X-射線間相互干涉的結(jié)果,決定了X射線在晶體中的衍射方向。(2) 晶胞的內(nèi)容(原子的種類和分布)衍射強度 在晶胞內(nèi)部各原子不是周期性排列的,它們所散射的次生X-射線間相互干涉的結(jié)果可能會使部分衍射波減弱甚至相互抵消。所以對各衍射方向的衍射強度進行測量和分析,可以從中獲得晶體晶胞內(nèi)原子的種類、數(shù)量及各自位置等有關(guān)信息。9一、勞埃(Laue)方程一維點陣(直線點陣):光程差
7、:= PAOB = acos - acoso空間點陣看成互不平行的三組直線點陣入射線衍射線Ao 第二節(jié) X射線衍射產(chǎn)生的條件 10a ( S - So ) = h h = 0、1、2、 勞埃方程a(cos coso) = h h = 0、1、2、衍射指標 h的整數(shù)性決定了衍射方向的分立性三角函數(shù)式矢量式直線點陣上衍射圓錐的形成11推廣到三維a(S So) = h a(cos - cos o) = hb(S So) = k 或 b(cos - cos o) = k c(S So) = l c(cos - cos o) = l 其中 h , k, l = 0、1、2、滿足Laue方程的方向即為衍射
8、方向。12空間點陣中衍射線S的形成 三個方向直線點陣的衍射圓錐交成衍射線S,衍射方向由衍射指標hkl表征.13 注意:(1) 決定了空間衍射的方向,其方向由衍射指標hkl確定,衍射方向的分裂性,反映在衍射譜圖上則表現(xiàn)為分裂的線。 (2) 衍射指標hkl與晶面指標(h*k*l*)不同,前者為任意整數(shù),確定衍射方向,而后者為互質(zhì)的整數(shù),表示一組晶面,關(guān)系為:h=nh*, k=nk*, l=nl* 即為整數(shù)倍關(guān)系 14二、布拉格(Bragg)方程空間點陣看成是由互相平行且間距相等的一系列平面點陣,平面點陣對特定的衍射是一個等程面。= MB+BM = 2dh*k*l*sin hkl = 2dh*k*l
9、*sin nh*nk*nl*2 d h*k*l* sin nh*nk*nl * = n n=1,2,3,.2 d hkl sin nh*nk*nl * = 15Bragg方程的討論 (1) 對平面點陣(h*k*l*), 入射角滿足= arcsin(/2d)才能發(fā)生衍射,即當(dāng)只有與入射線成角的平面才能發(fā)生衍射 (2) 反射定理不是對所有平面點陣都滿足,即只有平面點陣(h*k*l*)與衍射方向h k l 滿足: h =nh*, k =nk*, l =nl* 時才能發(fā)生 (Bragg方程的使用范圍) 如: 對于(110)面,只有110,220,330,等衍射 對于(100)面,只有100,200,3
10、00,等衍射16(3) 衍射方向與晶胞參數(shù)相關(guān),對于立方晶系 a = b = c, Bragg方程可寫成: 因此,只要測得某衍射方向的衍射角,就可求得晶胞參數(shù)。17第三節(jié) 衍射強度與晶胞中原子的分布一、衍射強度 (1) 一個電子的衍射: 設(shè):入射強度為I0, 在p點的散射強度Ie電子對X-射線的散射RI0Ie2pOThomson公式:晶體是由晶胞并置堆砌而成,而晶胞又由各種原子組成,原子中有原子核和核外電子,因此我們討論晶體對X射線的衍射強度,可以從電子、原子、晶胞到整個晶體這樣的順序進行。18(2) 一個原子的衍射: 由于各電子散射在同一方向的位相不同,將會發(fā)生干涉,而使其散射強度有所減弱
11、f 稱為原子散射因子(scatering factor),它相當(dāng)于原子散射X射線的有效電子數(shù),相當(dāng)于把f個電子集中于一點時所散射X射線的應(yīng)有強度。它反映原子散射的本領(lǐng)大小。 f 10-3 cm時,衍射線是由許多分立的小斑點所組成;10-3 cm時,由于單位體積內(nèi)參與衍射的晶粒數(shù)增多,衍射線變得明銳連續(xù);10-4 cm時,衍射線可變得完全連續(xù)其明銳;10-5 cm時,由于晶粒中晶面族所包含的晶面數(shù)減少,因而對理想晶體的偏離增大,使衍射線條變寬,此時,晶粒越小,寬化越多,直至小到幾個nm時,衍射線過寬而消失到背景之中。40謝樂(Scherrer)提出衍射線寬化和晶粒大小的公式為式中:D-晶粒直徑;-衍射角;-波長;K-謝樂(Scherrer)常數(shù),一般取0.9;B0-為晶粒較大時無寬化時的衍射線的半寬高,B-待
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