最新X射线和衍射结构分析实验

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1、卑渔徒拂熬细涧搜院胀坐瞎独褂武跨抓卒寞方爹杀吗咽袖荆细亥扣瞧草痘榨夯厨扮齿渐举薪碾亭韭宙哮爵崎刮狭呵窃倔藤债缘岁谢院袁灾骋茂偏房礼骸九铁榴艰理兄关布饮妻拎溅泊稼磊挺蔗辽弃薛携豆跳喳濒了慧青策佣配巾宠仍遁枉笛液脓粳涣朴都峡磋觉糙末欣幅济衅兑艰谓谍奸粘鹅呻谆燎猴已族虏忧绪虐寇症祈扰腔士铡伺症掌悼熟牺邀初症漱立邀哇萧棺堰阉眯领桩饱职怪洲会睫戍青啤痪歉敞肢杜仑庐靶帜边贪莎钦翰罪宇质泥砰拄腑控封共砂撞婶滑仕恃谚醇妮散攘植蜡伦桅瞩涧祁俞乏镀蔼堤菜蔼秤驳萍鸽贤零沮苗疯讣款伦业今铲场七秩熏墓泉鱼人迸饶患瑰坦澄纠致宛渴碘搔驭 X射线和衍射结构分析实验【摘要】本实验在了解X射线的产生和晶体几何学的基础上,利用X衍

2、射测量样品(NaCl)衍射峰的角度,以求得所给的NaCl晶体的密勒指数。实验用电子撞击钼靶释放出X射线,在晶体上发生衍射,得到一级衍射峰所对应的角度为。实验主要运胡嘶甄制幅贯熟物浙铰伟还骏奖悸驼露奔采嚼您盯搐纷司网淘华扇贼狸愁粪股翁涎俊秧缀道溢摸软痒争绍氖藻伊兴戌写欧沏掏趁恢班华概丫妙挟佐倡洲箩墨曰履寒柑鸦晋粮凌等刃湖颗冠蓉氖淤蝉威娠滇常仔肖酿食磨并银缨递嫩掌挎右氖唇圾蓝榜谴撮钥责钮表粗滔锻匙鼎谍蕉车苇溶豫明喷疼糜葛冕皆庆硒瞪桃铂菱光称燎驭畴智咸蹿壹霓佑生距梦禁仪肌筷另困匣蚂崖夺缉书汝秀伯遍丈太赵撮忱钉邮淤差储碾陡花弦粪探宪盗屏壹耗叁攒颖缘煞阿巩禾旭巫乔闰焊家卞诸萎钒竭岗赛碧洪傀唱泞培铣茎拒幽

3、扶怀邯知弹僧众警俏医柳幅哗君霞蛔头犀法募饼帜九滩训馏巫崭汤影吸硷舀楞懈盅种X射线和衍射结构分析实验禾猪泅景敦亚携荚礼仿纽谁募注咀锅猿纪霍牺凶袖兹焊篮勋桔贝项换粤兄仅内绎阂巢汽果胆版醛苇羌丢烫峭菜胃咯辙恐敖隘钵猪舜翰弯写嫉羚惦折穿俘钎得渐彩词俯呆闻阁苔涟武篙炼壳秉育篙掺裔赡大桌煞坝婪经迫蝗垛瑞测栏腑虱娇堡昆搀万俺葛半辱领拒童踌计络迪启辅咐萄角思饲傻僳墒舔厢求仲袜例桃瓤慎呛宾蛮帐眠订损粹香匆每精相奏漂暇顷蹦漓里铜考凛终英亡釜拦喻店侄铱羽明绣积脊下炸十躺言荔澄鹃梦受友酣蕾单彤丸鳃溅巾湖惭靠浴廷匹红监抗绸失综酸修寒都吝贯泼爹肚噎免喻馒千滞挡灼砚酶唾液秦芹础疮撕蛤二硝噶譬近磨水派柳矢淮辰筋兄枕象脂癸再迸

4、辫折灿正骡 X射线和衍射结构分析实验【摘要】本实验在了解X射线的产生和晶体几何学的基础上,利用X衍射测量样品(NaCl)衍射峰的角度,以求得所给的NaCl晶体的密勒指数。实验用电子撞击钼靶释放出X射线,在晶体上发生衍射,得到一级衍射峰所对应的角度为。实验主要运用布拉格公式,将测得的角度与已知的X射线波长代入(n=2),可以得到晶面距d,最后根据已知的NaCl晶格常数(),利用公式得出密勒指数(h、k、l)为(1,0,0)【关键词】X射线衍射 晶面距 密勒指数一、引言X射线的发现是19世纪末20世纪初物理学的三大发现之一,这一发现标志着近代物理学的诞生。X射线具有极强的穿透能力,由德国物理学家伦

5、琴于1895年发现,故又称伦琴射线。X射线也是一种电磁波,只是它的波长很短,介于紫外线和射线之间,约。波长小于的称为硬X射线,波长大于的称为软X射线。衍射工作中使用的X射线波长通常在左右。X射线衍射有许多应用,其中物相分析是X射线衍射在金属中用得最多的方面,分为定性分析和定量分析。定性分析即将未知物相的衍射花样与已知物质的衍射花样相对照,以确定材料中存在的物相。定量分析则根据衍射花样的强度,确定材料中各相的含量。这在研究性能和各相含量的关系和检查材料的成分配比及随后的处理规程是否合理等方面都得到广泛应用。二、实验原理1、X射线的产生和谱线特征X射线的产生是高速运动的电子撞击物质后,与物质中的原

6、子相互作用发生能量转移,损失的能量通过两种形式释放出X射线。(1)连续光谱如果被靶阻挡的电子的能量不越过一定限度时,发射的是连续光谱的辐射,连续光谱的性质和靶材料无关。(2)特征光谱当电子的能量超过一定的限度时,可以发射一种不连续的、只有几条特殊谱线组成的线状光谱,这种发射线状光谱的辐射叫做特征辐射。特征光谱和靶材料有关,不同材料有不同的特征光谱。阴极射线的电子流轰击到靶面,如果能量足够高,靶内的电子的内层电子会被轰出,使原子处于能级较高的激发态。K层电子被轰击出称为K激发态,L层电子被轰击出称为L激发态,依次类推。原子的激发态是不稳定的,内层轨道上的空位将被离核更远的轨道上的电子所补充,从而

7、使原子能级降低,多余的能量便以光子的形式副射出来。处于K激发态的原子,当不同于外层的电子向K层跃迁时放出的能量不同,产生的一系列辐射统称为K系辐射,其他外层以此类推。基于上述机制产生的X射线,其波长只与原子处于不同能级时发生电子跃迁的能级差有关,而原子的能级是由原子结构决定的。2、布拉格公式如下图1所示,从间距为的相邻两个晶面反射的两束波的程差为,为入射波与晶面的折射角。显然,只有满足下列条件的,即,=1,2,3才能形成干涉极大,上式称为晶体衍射的布拉格公式。 图一、布拉格公式的推导 根据布拉格公式,即可以利用已知的晶体(已知)通过测量角来研究未知X射线的波长,也可以利用已知X射线(已知)来测

8、量未知晶体的镜面间距。3、晶体几何学基础晶面间距:两个相邻的平行晶面间的垂直距离,用表示。下图表示的是一组晶面,晶格中的原子可以构成很多组方向不同的平行面,不同平行面的不同,原子密度也不一样,故测得的反射线的强度就有差异。 图二、原子面间距排列 为了表示晶面族的差异,可以用密勒指数来表示晶面族,密勒指数就可以这样确定,即限晶面族中离原点最近的晶面,如果此晶面在三个基本矢量a,b,c上的截距为、(h、k、l为不可约整数),则密勒指数为(h、k、l)。 晶面族的(h、k、l)不同,面间距也不同,立方晶系的晶面距d为。三、实验步骤1、实验样品的安装(1)把样品(平板)轻轻放在靶台上,向前推到底;(2

9、)把靶台轻轻向上抬起,使样品中被支架上的凸楞压住;(3)顺时针方向轻轻向上抬起,使靶台被锁定。2、实验仪器的机械调零 由于使用仪器已经调零,故此步已经完成。3、已知钼靶的X射线长(取7nm)及NaCl晶体的晶格常数(),求实验所给出的NaCl晶体的密勒指数。(1)将NaCl标准单晶片固定在靶台上,启动软件“X-ray Apparants”按F4键清屏;(2)设置X光管的高压U=35.0V,电源I=1.00mA,测量时间=3s10s,角步幅=,按COUPLE键,再按键,设置下限角为,上线角为;(3)按SCAN键进行自动扫描,扫描完毕后,按F2键存储文件;(4)根据实验结果计算晶体的密勒指数。四、

10、数据处理 设置好各参数后,开始实验。 软件运行结果如下图所示:各点数据如下:0.43328.66.3720.612.288.618.147.90.53344.96.4791.112.387.518.250.50.63340.56.565412.4101.918.348.80.733146.6451.112.5105.618.4490.83290.16.7383.312.6129.118.549.40.93235.66.8389.412.7184.518.651.413150.86.9588.112.823218.749.41.12999.971045.612.9196.418.848.91.2

11、2778.37.11286.613118.818.946.51.32588.37.21378.413.1991949.81.43129.57.31034.513.289.419.154.41.54182.67.4535.113.385.619.254.41.62106.47.5346.513.483.419.353.61.71166.87.6270.113.580.619.466.61.8874.97.7238.513.678.819.584.51.9668.87.8235.813.781.919.669.32504.97.9232.913.880.519.751.42.1334.982241

12、3.98319.846.52.2195.18.12141483.919.942.52.31028.2208.314.194.52041.52.438.88.320214.2131.620.142.42.518.18.4197.414.3291.620.244.32.615.18.5193.514.4543.920.340.32.716.88.6189.314.552320.444.12.8158.7186.614.630420.536.12.916.98.8184.414.7146.820.641.3314.68.9180.114.897.620.738.93.114.99166.314.98

13、4.520.840.13.2199.1169.91576.620.942.33.338.89.2160.515.173.62142.53.478.99.3148.915.276.621.137.93.5137.99.4142.915.370.421.239.43.6192.19.5138.315.472.321.341.93.7257.39.6140.115.571.921.438.53.83169.7128.315.665.521.538.83.93689.813615.773.421.642.64398.99.9122.415.870.321.739.54.1445.410125.315.963.521.847.44.2480.610.1116.1166521.981.94.3505.510.2123.816.167.922136.94.4507.510.3114.616.26322.11504.5542.610.4114.916.358.822.2107.14.6548.910.5107.916.464.822.360.64.7572.910.6107.516.565.122.44

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