X射线衍射仪的基本构造介绍:物质结构的分析尽管可以采用中子衍射,淮南衍射仪供应商有哪些、电子衍射、红外光谱、穆斯堡尔谱等方法,但是XRD(X射线衍射)是目前研究晶体结构(如原子或离子及其基团的种类和位置分布,晶胞形状和大小等)有力的方法,而且X射线衍射是人类用来研究物质微观结构的*种方法。X射线衍射的应用范围非常普遍,现已渗透到物理、化学、地球科学,淮南衍射仪供应商有哪些、材料科学以及各种工程技术科学中,淮南衍射仪供应商有哪些,成为一种重要的实验方法和结构分析手段,具有无损试样的优点。X射线衍射照相法的原理是什么?淮南衍射仪供应商有哪些
X射线衍射相分析(phase analysis of xray diffraction)利用X射线在晶体物质中的衍射效应进行物质结构分析的技术。每一种结晶物质,都有其特定的晶体结构,包括点阵类型、晶面间距等参数,用具有足够能量的x射线照射试样,试样中的物质受激发,会产生二次荧光X射线,晶体的晶面反射遵循布拉格定律。通过测定衍射角位置可以进行化合物的定性分析,测定谱线的积分强度可以进行定量分析,而测定谱线强度随角度的变化关系可进行晶粒的大小和形状的检测。X射线衍射仪技术(XRD)注意事项: (1)固体样品表面>10×10mm,厚度在5μm以上,表面必须平整,可以用几块粘贴一起。 (2)对于片状、圆拄状样品会存在严重的择优取向,衍射强度异常,需提供测试方向。 (3)对于测量金属样品的微观应力(晶格畸变),测量残余奥氏体,要求制备成金相样品,并进行普通抛光或电解抛光,消除表面应变层。 (4)粉末样品要求磨成320目的粒度,直径约40微米,重量大于5g。蚌埠衍射仪生产厂家有哪些衍射仪可以长期合作吗?欢迎来电咨询上海泽权!
X射线衍射仪技术。通过对材料进行X射线衍射,分析其衍射图谱,获得材料的成分、材料内部原子或分子的结构或形态等信息的研究手段。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。
x射线衍射在金属学中的应用 x射线衍射现象发现后,很快被用于研究金属和合金的晶体结构,出现了许多具有重大意义的结果。如韦斯特格伦(1922年)证明α、β和δ铁都是立方结构,β-fe并不是一种新相;而铁中的α─→γ转变实质上是由体心立方晶体转变为面心立方晶体,从而终否定了β-fe硬化理论。随后,在用x射线测定众多金属和合金的晶体结构的同时,在相图测定以及在固态相变和范性形变研究等领域中均取得了丰硕的成果。x射线衍射在金属学中的应用 x射线衍射现象发现后,很快被用于研究金属和合金的晶体结构,出现了许多具有重大意义的结果。如韦斯特格伦(a.westgren)(1922年)证明α、β和δ铁都是立方结构,β-fe并不是一种新相;而铁中的α─→γ转变实质上是由体心立方晶体转变为面心立方晶体,从而终否定了β-fe硬化理论。随后,在用x射线测定众多金属和合金的晶体结构的同时,在相图测定以及在固态相变和范性形变研究等领域中均取得了丰硕的成果。上海泽权衍射仪安心售后。欢迎来电咨询上海泽权!
衍射出现在满足布拉格条件的角度上,这可以理解。但是,X射线衍射是因为X射线与原子发生弹性碰撞,原子向四面八方散射频率相同的X射线,书上讲的衍射方向都是与入射方向夹角为2西塔,难道就不可能在其他方向上(即入射角和反射角不相等)恰好满足布拉格条件吗?恰好满足布拉格条件的就是2θ方向。在其他方向上的也有,但都被许许多多散射光之间相互抵消、成为光强很弱甚至为0的图案、成为观测区域内的背景。X射线衍射仪特征X射线及其衍射X射线是一种波长很短的电磁波,能穿透一定厚度的物质,并能使荧光物质发光、照相机乳胶感光、气体电离。用高能电子束轰击金属靶产生X射线,它具有靶中元素相对应的特定波长,称为特征X射线。如铜靶对应的X射线波长为0.154056 nm。X射线衍射仪的英文名称是X-ray Powder diffractometer简写为XPD或XRD。有时会把它叫做x射线多晶体衍射仪,英文名称为X-ray polycrystalline diffractometer简写仍为XPD或XRD。很多材料的性能由结晶程度决定,可使用XRD结晶度分析,确定材料的结晶程度。蚌埠衍射仪生产厂家有哪些
X射线粉末衍射仪适用性很广,通常用于测量粉末、单晶或多晶体等块体材料。淮南衍射仪供应商有哪些
用x射线照射固体时,由于光电效应,原子的某一能级的电子被击出物体之外,此电子称为光电子。 如果x射线光子的能量为hν,电子在该能级上的结合能为eb,射出固体后的动能为ec,则它们之间的关系为: hν=eb+ec+ws 式中ws为功函数,它表示固体中的束缚电子除克服各别原子核对它的吸引外,还必须克服整个晶体对它的吸引才能逸出样品表面,即电子逸出表面所做的功。上式可另表示为: eb=hν-ec-ws 可见,当入射x射线能量一定后,若测出功函数和电子的动能,即可求出电子的结合能。由于只有表面处的光电子才能从固体中逸出,因而测得的电子结合能必然反应了表面化学成份的情况。这正是光电子能谱仪的基本测试原理。淮南衍射仪供应商有哪些
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