XRD数据Rietveld_精修与GSAS

上传人:xmg****18 文档编号:114281863 上传时间:2019-11-10 格式:PPT 页数:37 大小:2.36MB
返回 下载 相关 举报
XRD数据Rietveld_精修与GSAS_第1页
第1页 / 共37页
XRD数据Rietveld_精修与GSAS_第2页
第2页 / 共37页
XRD数据Rietveld_精修与GSAS_第3页
第3页 / 共37页
XRD数据Rietveld_精修与GSAS_第4页
第4页 / 共37页
XRD数据Rietveld_精修与GSAS_第5页
第5页 / 共37页
点击查看更多>>
资源描述

《XRD数据Rietveld_精修与GSAS》由会员分享,可在线阅读,更多相关《XRD数据Rietveld_精修与GSAS(37页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、Rietveld 精修 与GSAS,北京师范大学化学学院 邓学彬,主要内容,一、衍射强度理论 二、Rietveld精修原理 三、GSAS界面及精修过程,一、衍射强度理论,晶体与衍射,X射线衍射谱,衍射图:背底+衍射峰 衍射峰:位置、峰形、宽度、强度、强度分布 1、衍射背底的由来? 2、为什么衍射峰只在一定的角度出现? 3、低角度峰形不对称的原因是什么? 4、衍射峰宽度产生的原因? 5、衍射强度由什么决定? 6、为什么高角度的衍射峰强度很弱?,衍射背底的产生原因,1、靶产生的连续X射线 2、探测器的噪音 3、空气对X射线的散射作用,低角度背底增加 4、样品的K系特征激发(荧光) 5、一定宽度的狭

2、缝,衍射角,衍射峰出现的位置是由晶胞的大小及类型决定的, 即由晶胞参数决定。,衍射峰的分布,有些晶面虽然符合布拉格公式,但不并出现衍射,这是由于其衍射强度为零,称为系统消光。 系统消光:点阵消光+结构消光,衍射峰的花样是由晶体的空间群决定的!,低角度衍射峰形不对称的原因,但由于仪器垂直方向发散度以及仪器衍射象差的存在,特别是在非常低或非常高的衍射角,衍射峰形表现出不对称性。,衍射峰宽度产生的原因,1、仪器的几何宽度,2、样品的晶粒细化,3、样品的显微畸变,衍射强度,影响衍射强度的因素很多,讨论这一问题必须一步步进行: 一个电子对x-ray的散射强度 原子内各电子散射波合成 一个原子 晶胞内各原

3、子 一个晶胞 小晶体内各晶胞 一个小晶体对x-ray的散射强度与衍射强度 参加衍射的晶粒(小晶体)数目 多晶体积分强度,晶胞的衍射强度结构因子,式中:FHKL (HKL) 晶面的结构因子。 沿(HKL)晶面族反射方向的散射能力。 n 晶胞中的原子数 fj 原子的散射因子(直接查表) HKL 晶面指数 xj yj zj 原子坐标,结构因子,粉末衍射峰的强度,入射强度,电子电荷,电子质量,光速,入射波长,衍射仪半径,晶胞体积,试样被照射面积,结构振幅,多重性因子,角因子,温度因子,吸收因子,角因子,角因子包括了洛伦兹因子及偏振因子 偏振因子:入射X光是非偏振的,但衍射X光是偏振的。一部分与电子振动

4、方向垂直的分量的X光不起作用。 洛伦兹因子:由于X光的发散及光源的非绝对单色性。 粉末衍射平板试样:,角因子与衍射强度,吸收因子,对于平板粉末衍射法,布拉格-布伦塔诺衍射几何吸收因子与无关。,Bragg-Brentano衍射几何,温度因子e-2M,由于温度作用,晶体中原子在点阵附近作热振动,T,偏离振幅。 原子热振动导致原子散射波的附加位相,使得某一衍射方向上衍射强度减弱。 原子热振动使点阵中原子排列的周期性受到部分破坏,晶体的衍射条件也受到部分破坏,使I 原子热振动还能产生各个方向的相干漫散射,使得衍射峰变宽。,温度因子e-2M,随着温度的升高,温度因子的影响使得衍射峰强度变弱,衍射宽度变大

5、。,随着衍射角度的增加,温度因子使得高角度的衍射峰强度变弱。,这就是BB几何衍射谱高角度衍射线强度弱的一个重要原因。,对于粉末照相法(德拜-谢乐几何),由于试样的吸收随着衍射角的增加而减小,其对强度的影响可以温度因子相互抵消,因而可以在高角度获得较强的衍射。,1、各个衍射峰的理论强度受到多重性因子、结构因子、吸收因子、温度因子、角因子的影响。 2、结构因子可以根据结构模型进行计算; 3、多重性因子根据空间群就可以计算; 4、BB几何吸收因子是一个定值; 5、角因子、温度因子也可以进行理论计算; 6、考虑样品的择优取向。,衍射峰的强度的理论计算,衍射谱中各点的强度,1、必须加入背底,可以用多项式

6、进行拟合; 2、根据晶胞参数确定衍射峰的位置。 3、由于衍射峰有一定的宽度,必须将衍射峰的强度分布在一定的范围内。采用峰形函数来拟合其分布。 4、在低角度的峰形需进行不对称校正。 5、由仪器存在系统误差,需要进行零点校正。,衍射谱中各点的强度,多相加和,比例因子,不同衍射峰的贡献加和,衍射峰理论强度,背底,强度分布函数即峰形函数,角度,衍射峰位置,角因子及多重性因子,吸收因子,择优取向,结构振幅,其它特殊校正因子,Rietveld 精修原理,给定一个初始的大致正确的结构模型、选择合适的峰形函数及仪器参数、背底函数等根据上述理论计算出一套衍射图谱并与实测图谱相比较,采用牛顿-拉夫森数学原理不断调

7、整各参数,使得计算图谱与实测图谱差别最小。这样就得出了一个修正的与实际相符的结构模型。,Structural model,Raw data,Rietveld Refinement,Refined model,shift,计算过程,The RM refines a structure by minimizing a quantity through the Newton-Raphson algorithm,where, yi is the observed intensity at a certain 2, yc,i is the calculated intensity at the same

8、 angle, wi is a weight, we usually take wi=1/yi i = 1,2,n = ( 1 2 p), the parameters to be refined.,S is 第相的比例因子; Lh 包括洛伦兹因子、极化因子及多重性因子. Fh 结构因子; Ah 吸收校正 Ph 择优取向校正函数 由于仪器几何宽化及样品物理宽化所导致和峰形函数 bi 背底函数 C 其它的特殊校正函数 (non linearity, efficiencies, special absorption corrections, extinction, etc),参数分类,实验参数 光

9、源波长、比例因子、零点、光源波长、背底 结构参数 晶胞参数、原子位置、占有率、温度因子 峰形参数 峰形函数、不对称因子 样品参数 择优取向、粒度、应力,进行Rietveld精修的前提 衍射数据: 一套步进的衍射数据:2=10-120 或更宽,步长 2 = 0.02,扫描时间150s (由仪器决定); 大致精确的初始结构模型 正确的空间群 大致的晶胞参数 大致的原子参数 熟悉的Rietveld精修软件 Fullprof; GSAS; Topas; Rietan2000 ; DBWS; Jade,怎么样获得初始结构模型? 掺杂的固溶体一般具有同样的结构 NaSr4-xBaxB3O9 (0x4) 具

10、有相似化学式的化合物通常具有相似的结构 YBa2Cu3O7 and NdBa2Cu3O7 但有很多的例外 La2CuO4 and Nd2CuO4 从头解结构,Is the compound known? Crystallographic Structure Databases,ICSD (Minerals and Inorganics) http:/www.fiz-karlsruhe.de/ Minerals and Inorganic Over 60000 entries Cambridge Structure Data Bank) http:/www.ccdc.cam.ac.uk Orga

11、nics & Organometallics Over 250000 entries,ICDD diffraction data http: Inorganic & Organic Over 140000 entries NIST Crystal Data http:/www.nist.gov/srd/nist3.htm Inorganic & Organic Over 230000 entries,278916 Patterns already!,A new structural database (2003) aimed at freely retrieving data,Profile

12、Factor 越小越好,Weighted Profile Factor 10 %,Expected Weighted Profile Factor,Goodness of fit indicator 1,晶体结构精修结果正确性判据,晶体结构精修结果正确性判据,Bragg Factor,Crystallographic RF factor,Rietveld结构精修,根据初始的结构模型,计算出衍射图谱,通过与实验图谱进行全谱对比,进一步优化结构模型的方法。,结构精确的作用: Lattice Parameters Quantitative phase Analysis Atomic Position

13、s Grain size,Strain Atomic Occupancy Incommensurate Structure Debye Temperatures Crystallinity Magnetic structures Phase transitions Structure factors ,History Review,Rietveld originally introduced the Profile Refinement method (Using step-scanned data rather than integrated Powder peak intensity) (

14、1966,1967) Rietveld developed first computer Program for the analysis of neutron data for Fixed-wavelength diffractometers (1969) Malmos & Thomas first applied the Rietveld refinement method (RR) for analysis of x-ray powder data collected on a Ginier Hagg focusing Camera (1977) Khattack & Cox first

15、 applied the RR to x-ray powder data collected on a diffractometer (1977) Conference on Diffraction Profile Anlysis Sponsored by IUCr in Poland, suggested the term “Rietveld Method”(1978) Wiles and Yang developed a general computer program (D.B.W) for both x-ray & neutron diffraction data (fixed wav

16、elength)(1981) Von Dreele, Jorgensen and Windsor extended to the program to the neutron diffraction data (1982) Fitch et al, 193 refined parameters,UO2 DAs.4D2O (1982),Gregori Aminoff Prize(爱明诺夫奖), 1995 “晶体学诺贝尔奖” 瑞典皇家科学院 2014 施一公,首位中国获奖者,H.M. Rietveld Acta crystallogr., 22, 151 (1967). H.M.Riveted, J. Appl. Crystallogr., 2, 65 (1969).,知识回顾Knowledge Review,

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 大杂烩/其它

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号