X射线的多晶衍射分析及其应用.ppt
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X射线的多晶衍射分析及其应用.ppt
物相和物相分析化学分析、光谱分析、X射线的荧光光谱分析、电子探针分析等所分析的是材料的组成元素及其相对含量,属于元素分析,无法直接鉴别物相。对材料的物相分析→X射线衍射每种结晶物质都有自己特定的X射线衍射花样特征(衍射位置θ、衍射强度I)。对于多相物质,其衍射花样由其各组成相的衍射花样简单叠加而成。定性分析:根据衍射线条的位置确定物相是什么;定量分析:根据衍射线条的强度确定物相有多少。氯化钠晶体PDF卡片的内容构成示意图(2)粉末衍射卡片的组成②三强线。Hanawalt将d值序列中强度最高的三根线条(称为
多晶体X射线衍射分析的应用.ppt
多晶体X射线衍射分析的应用一、定性分析一、概述经典的相分析方法:是根据衍射数据dhkl和I值,将数据按强度I/I1归一化处理。根据测得的dhkl和相对强度I/I1与国际粉末衍射标准联合会(JCPDS)收集发行的粉末衍射图谱集卡片(PDF)相对照,符合者可以断定这个未知样品就是卡片上注明了结构和名称的物质。这种方法要求工作者具有丰富的实践经验和一定水平的专业知况,且比较费时的。现代计算机应用:现代仪器均提供计算机检索的功能,这些方法均以PDF为依据,将待鉴定的样品经X射线衍射所得的数据(面间距dhkl和相对
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《多晶X射线衍射技术与应用》多晶X射线衍射技术是一种非常重要的材料研究技术,广泛应用于绿色能源、新型电子材料、生物感应材料等领域。本文将介绍多晶X射线衍射技术的原理和应用,以及未来的发展方向。一、多晶X射线衍射技术原理多晶X射线衍射技术基于布拉格定律,利用X射线束照射样品后,被样品原子点阵结构散射后形成了衍射峰。布拉格定律表明,在一定入射角下,衍射峰的位置与样品晶体的晶格常数有关系。不同的晶体由于结构的不同,有不同的晶格常数,因此可以利用多晶X射线衍射技术来确定样品的晶体结构。二、多晶X射线衍射技术应用(
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X射线(多晶)衍射技术应用分析依据:各物相有独具的晶体结构、特定花样定性分析:被测物衍射花样与标准纯物相花样对照定量分析:不同相间衍射线累积强度互比1.卡片号5.晶体学数据2.3.物相名6.光学数据4.实验条件7.试样参考资料43→卡片批号,1455→该批序号为便于在数万张卡片中挑出某些有意义的卡片与被测花样对照,卡片集备有索引。定性物相分析的步骤:1.测衍射花样,求d值,强度分五级(最强、强、中、弱、最弱);2.按d值递减为序,列出全部被测物花样的d值;3.将数据改排,在2θ<90°内三强线先排,其余按
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X-射线多晶衍射分析X射线多晶衍射分析在材料科学领域中具有重要的应用。本文将对X射线多晶衍射分析的原理、方法以及应用进行综述。1.引言X射线多晶衍射分析是一种经典且常用的非破坏性技术,可用于研究材料的晶体结构和晶体学性质。它通过测量材料中X射线的衍射图样,可以得到材料的晶格常数、晶体结构以及样品的晶体形貌等重要信息。相较于传统的晶体学技术,X射线多晶衍射分析无需进行样品制备,能够快速得到准确的结果,因此被广泛应用于材料科学领域的研究。2.原理X射线多晶衍射分析是基于X射线的干涉现象原理进行的。当入射X射线