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急求XRD、EDX图坐标名称
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求XRD、EDX图中坐标的中文翻译及中文单位,比如2-Theta(0),是衍射角度(度)还是2倍衍射角度(度)。还有纵坐标。。。。 多谢多谢 |
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hnoolq(金币+2,VIP+0):谢谢,θ是布拉格角,2θ叫衍射角是吧? 3-18 09:57
hnoolq(金币+2,VIP+0):谢谢,θ是布拉格角,2θ叫衍射角是吧? 3-18 09:57
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XRD中θ:衍射的布拉格角,2θ称衍射角为横坐标,纵坐标是衍射的积分强度又称累积强度:单位长度衍射线上接收到的累积能量,实验上是该衍射峰的积分计数与背底计数之差。物相定量分析采用积分强度。 下面是xrd一些简介,楼主可以参考 2. 术语、符号 2.1 X射线:通常将波长为10-3nm~10nm的电磁波叫做X射线。用于晶体衍射的X射线波长一般从0.05nm到0.25nm。 2.2 晶 体:由结构单元在三维空间呈周期性重复排列而成的固态物质。这里的结构基元指的是原子、分子、离子或它们的集团;在晶体学中,(空间)点阵是用来表达晶体中原子团排列的周期性的工具,是三维空间中,周期重复排列的点的集合。晶体可以用简单的公式表示如下:晶体 = (空间)点阵 + 结构基元 2.3多晶体: 由许多小晶粒聚集而成的物体称为多晶体或多晶材料。它可以是单相的,也可以是多相的。 晶胞:晶体中用来反映晶体的周期性、对称性及结构单元的基本构造单元。其形状为一平行六面体。 2.5 晶胞参数;点阵常数:平行六面体形的晶胞可用其三个边的长度a、b、c及它们间的夹角α(b、c边的夹角)、β(a、c边的夹角)、γ(a、b边的夹角)这六个数来表达,这六个数就叫做点阵常数或晶胞参数。 2.6 点阵畸变:存在于点阵内部的不均匀应变。 2.7 晶系:晶体中可能存在的点阵,按其本身的对称性,也即晶胞的对称性可分为七种,称为七个晶系。 2.8 (晶)面间距d:空间点阵可认为是由许多相同的具有一定周期构造的平面点阵平行等距排列而成的平面点阵族构成的。两个相邻平面点阵间的距离就叫做面间距。 2.9 晶面指数(h k l):用来代表一个平面点阵族的,用圆括号括起来的三个互质的整数(h k l)。 2.10多晶衍射法:利用晶体对X射线的衍射效应,获得多晶样品的X射线衍射图的方法。该法给出一套基本数据——d-I 值 (衍射面间距和衍射强度)。根据这些数据可进行物相分析、计算晶胞参数、确定空间点阵以及测定简单金属和化合物的晶体结构。样品通常为块状或粉末状,若是后者,又称为X射线粉末法。 2.11 高温衍射:将试样保持在高于室温的某个温度下进行X射线衍射。 2.12 衍射谱:表现测角角度和衍射强度关系的图谱 2.13 相对强度I/I1:某衍射峰的相对强度是该衍射峰的面积(或峰高)与该衍射谱中最强衍射峰的面积(或峰高)I1的比值乘上100。此面积(或峰高)为扣除背底后的值,物相定性分析采用相对强度。 2.14 积分强度;累积强度:单位长度衍射线上接收到的累积能量,实验上是该衍射峰的积分计数与背底计数之差。物相定量分析采用积分强度。 2.15 择优取向: 多晶聚集体中个小晶粒的取向不是在空间均匀分布,而是相对集中在某些方向的现象。 2.16 物相;相: 物相是具有相同成分及相同物理化学性质的,即具有相同晶体结构的物质均匀部分。 2.18 半高宽: 衍射峰高极大值一半处的衍射峰宽。 2.19 积分宽:用衍射峰面积(积分强度)除以衍射峰高极大值(峰值强度)来表示的衍射线宽度 2.20 微观应力:存在于晶体内部的残余应力。 2.21 (晶体)缺陷:晶体内部周期性遭破坏的地方。 2.22 分析线:在待测物相、标准物质衍射图中选作定量分析用或作线形分析用的衍射线。 2.23 单位符号:晶体学常用的长度单位是“埃”(Angstrom),符号是“Å”、角度单位是“度”,符号“o”。 3. 方法原理 3.1 衍射原理:一束平行的X光,通过一组狭缝,每一个狭缝成为一个新的光源,这些新的光源相位相互叠加,相位相同的增强,相位相反的减弱,在投影屏上就可以看到明暗相间的衍射条纹。在X射线衍射的实践中,狭缝被晶体的晶面组所替代。衍射图谱中的每一个衍射峰都满足布拉格方程: 2dsinθ=kλ 式中:λ:X射线波长 n:反射级数,为一整数 d(hkl):反射晶面(hkl)的面间距 HKL:衍射指数(各反射晶面指数乘上反射级数,H=nh,K=nk,L=nl)"θ(HKL):(HKL)衍射的布拉格角,2θ称衍射角 3.2 物相组成的定性分析:不同物相的多晶衍射谱,在衍射峰的数量、2θ位置及强度上总有一些不同,具有物相特征。几个物相的混合物的衍射谱是各物相多晶衍射谱的权重叠加,因而将混合物的衍射谱与各种单一物相的标准衍射谱进行匹配,可以解析出混合物的各组成相。一个衍射谱可以用一张实际谱图来表示,也可以与各衍射峰对应的一组晶面间距值(d值)和相对强度(I/I1)来表示。因而这种匹配可以是和图谱对比,也可是将他们的各d(2θ), (I/I1)进行对比。这种匹配解析可以用计算机自动进行,也可用人工进行。 3.3 定量相分析方法:对一些特定的体系,可应用下列国标规定的方法进行:对不同的分析体系应选用合适的分析方法,如外标法、参考强度比法、增量法、无标法等。其它合适的方法亦可以使用。使用时还应查阅这些方法的最新发展,探讨使用他们的可能性。参见JY/T 009-1996 转靶多晶体X射线衍射方法通则 4.2.2及附录D。 3.4 晶粒大小的测定:联系晶粒大小D与衍射线宽度β的谢乐公式为: 式中 DHKL:晶粒在(HKL)面法线方向的平均厚度 λ:所用X射线的波长 θHKL:(HKL)衍射的布拉格角 :(HKL)衍射的线宽度,或积分宽度,或其他定义 K:常数,与谢乐公式的推导方法以及β的定义有关,其值在1左右。在β定义为半高宽,DHKL定义为HKL面族法线方向的平均厚度时,K值为0.89。由于材料中的晶粒大小并不完全一样,故所得实为不同大小晶粒的平均值。又由于晶粒不是球形,在不同方向其厚度是不同的,即由不同衍射线求得的D常是不同的。一般求取数个(如n个)不同方向(即不同衍射)的晶粒厚度,据此可以估计晶粒的外形。求他们的平均值,所得为不同方向厚度的平均值D,即为晶粒大小。 3.5 点阵畸变的测定: 联系点阵畸变或微应力与衍射线宽度的关系式为:点阵畸变 式中 :由点阵畸变造成的衍射线宽度 E:杨氏模量 3.6 立方晶系点阵参数的测定:参见JY/T 009-1996转靶多晶体X射线衍射方法通则4.4。 3.7 高温衍射:各种材料在温度变化时会发生相变,因而利用衍射仪的高温附件可以动态测量升温、降温或者恒温过程中由于试样结构的变化而引起的试样衍射花样的变化,从而确定相变发生发展过程和相变的结果,并可确定相变温度、固相反应温度、化合物的分解温度等。它既可以测定不可逆相变,也可以测定可逆相变。 4. 常用材料 计 数 器: NaI闪烁计数器,PSD位敏探测器 其 他: 相关的制样工具及样品皿、溶剂 |
5楼2009-03-18 09:50:22
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