一个小晶体衍射X射线,其衍射方向是与晶体的周期性(d)有关的。一个衍射总可找到一个晶面族HKL,使它与入射线在此面族上符合反射关系,就以此面族的符号HKL作为此衍射之指数。对于x射线衍射,当光程差等于波长的整数倍时,晶面的散射线将加强,此时满足的条件为2dsinθ=nλ---布拉格方程,其中,d为晶面间距,θ为入射线,反射线与反射晶面之间的夹角,金华衍射仪大概多少钱,金华衍射仪大概多少钱,λ为波长,n为反射级数,布拉格方程是x射线在晶体产生衍射时的必要条件而非充分条件。有些情况下晶体虽然满足布拉格方程,但不一定出现衍射,即所谓系统消光。X射线及其衍射X射线是一种波长(0,金华衍射仪大概多少钱.06-20nm)很短的电磁波,能穿透一定厚度的物质。金华衍射仪大概多少钱
X射线衍射的方法有很多。 按使用的样品可分为:单晶法和多晶粉末法; 按记录检测方法可分有:照相法和衍射谱仪(计算器)法。 基本的X射线衍射方法有三种:平板照相法、旋晶法和多晶粉末法。 1、平板照相法(平面底片法) 2、园筒底片法(又叫回转照相法或旋晶法) (1)、回转照相法 (2)、魏森堡(Weissenberg)照相法 (3)、多晶粉末德拜-谢乐照相法 (4)、多晶粉末衍射仪法 (5)、其它X射线衍射仪 a、计算机自动控制的四圆单晶衍射仪 b、转靶X射线衍射仪 c、面探测器X射线衍射仪 d、同步辐射衍射分析。金华衍射仪大概多少钱使用粉末多晶衍射仪测量单晶体样品时得到的X射线衍射谱。
x射线光电子能谱分析: x射线光电子能谱法(x-ray photoelectron spectrom-----xps)在表面分析领域中是一种崭新的方法。虽然用x射线照射固体材料并测量由此引起的电子动能的分布早在本世纪初就有报道,但当时可达到的分辩率还不足以观测到光电子能谱上的实际光峰。直到1958年,以siegbahn为首的一个瑞典研究小组观测到光峰现象,并发现此方法可以用来研究元素的种类及其化学状态,故而取名“化学分析光电子能谱(eletron spectroscopy for chemical analysis-esca)。目前xps和esca已公认为是同义词而不再加以区别。
当x射线以掠角θ(入射角的余角)入射到某一点阵晶格间距为d的晶面上时,在符合上式的条件下,将在反射方向上得到因叠加而加强的衍射线。布拉格方程简洁直观地表达了衍射所必须满足的条件。当 x射线波长λ已知时(选用固定波长的特征x射线),采用细粉末或细粒多晶体的线状样品,可从一堆任意取向的晶体中,从每一θ角符合布拉格方程条件的反射面得到反射,测出θ后,利用布拉格方程即可确定点阵晶面间距、晶胞大小和类型;根据衍射线的强度,还可进一步确定晶胞内原子的排布。这便是x射线结构分析中的粉末法或德拜-谢乐(debye—scherrer)法的理论基础。而在测定单晶取向的劳厄法中所用单晶样品保持固定不变动(即θ不变),以辐射束的波长作为变量来保证晶体中一切晶面都满足布拉格方程的条件,故选用连续x射线束。如果利用结构已知的晶体,则在测定出衍射线的方向θ后,便可计算x射线的波长,从而判定产生特征x射线的元素。这便是x射线谱术,可用于分析金属和合金的成分。奥林巴斯XRD仪器标配有坚固的钴(Co)靶材X射线管。
晶体的X射线衍射图像实质上是晶体微观结构的一种精细复杂的变换,每种晶体的结构与其X射线衍射图之间都有着一一对应的关系,其特征X射线衍射图谱不会因为它种物质混聚在一起而产生变化,这就是X射线衍射物相分析方法的依据。 制备各种标准单相物质的衍射花样并使之规范化,将待分析物质的衍射花样与之对照,从而确定物质的组成相,就成为物相定性分析的基本方法。 鉴定出各个相后,根据各相花样的强度正比于改组分存在的量(需要做吸收校正者除外),就可对各种组分进行定量分析。目前常用衍射仪法得到衍射图谱,用“粉末衍射标准联合会(JCPDS)”负责编辑出版的“粉末衍射卡片(PDF卡片)”进行物相分析。单晶射线衍射仪是一种用于化学领域的分析仪器。金华衍射仪大概多少钱
X射线衍射仪都有防铅玻璃门用来防止X射线泄漏。金华衍射仪大概多少钱
X射线衍射分析法是研究物质的物相和晶体结构的主要方法。当某物质(晶体或非晶体)进行衍射分析时,该物质被X射线照射产生不同程度的衍射现象,物质组成、晶型、分子内成键方式、分子的构型、构象等决定该物质产生特有的衍射图谱。X射线衍射方法具有不损伤样品、无污染、快捷、测量精度高、能得到有关晶体完整性的大量信息等优点。因此,X射线衍射分析法作为材料结构和成分分析的一种现代科学方法,已逐步在各学科研究和生产中普遍应用。 金华衍射仪大概多少钱
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