衢州衍射仪工艺

时间:2022年12月05日 来源:

使用粉末多晶衍射仪测量单晶体样品时得到的X射线衍射谱,相对于与所测单晶体同种类的多晶样品的X射线衍射谱来说,它的谱图特征可能是:衍射峰数量可能会变少,峰强度会有变化:有的会变强、有的会变弱;如果测试时单晶样品不旋转,有些峰可能就根本不出现,因为其照射角派生的2θ满足不了布拉格公式而发生衍射;其峰强弱依赖于单晶样品在谱仪样品架上的作固定安装的立体角参数。若将一束单色X射线照射到一粒静止的单晶体上,入射线与晶粒内的各晶面族都有一定的交角θ,其中只有很少数的晶面能符合布拉格公式而发生衍射。要使各晶面族都发生衍射,常用的方法就是转动晶体。转动中各晶面族时刻改变着与入射线的交角,会在某个时候符合布拉格方程而产生衍射。目前常用的收集单晶体衍射数据的方法是:一为回摆法,二为四圆衍射仪法。粉末衍射仪是目前研究粉末的X射线衍射常用而又方便的设备。衢州衍射仪工艺

X射线衍射分析可以获得哪些实验数据? 通常做的是粉末衍射,可以得到样品在不同角度的衍射强度,也就是两列数据,一列是角度(一般5-80,这个根据不同材料的需要,测试时要自己确定),一列是强度,对比已有的衍射谱的pdf卡片,从而知道材料中是有哪些相存在。 如果材料中有未知的相,也可以通过XRD确定其结构。 先对其做指标化,确定了hkl,同时还能把晶体结构定下来,还有就是定晶格参数。 如果你还要做进一步的分析,你可以做结构精修,从而确定不同原子在晶格内的位置,键长键角什么的。如果技术好,还可以得到材料中的应力,温度因子,晶格取向等信息。安徽奥林巴斯Terra便携式XRD分析仪定制厂家X射线衍射仪配备一个独特的小样品托架,只需15毫克样品就可以完成分析,提升工作效率。

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()(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。

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X射线荧光光谱仪优缺点:优点: a) 分析速度高。测定用时与测定精密度有关,但一般都很短,2~5分钟就可以测完样品中的全部待测元素。b) X射线荧光光谱跟样品的化学结合状态无关,而且跟固体、粉末、液体及晶质、非晶质等物质的状态也基本上没有关系。(气体密封在容器内也可分析)但是在高分辨率的精密测定中却可看到有波长变化等现象。特别是在超软X射线范围内,这种效应更为明显。波长变化用于化学位的测定 。c) 非破坏分析。在测定中不会引起化学状态的改变,也不会出现试样飞散现象。同一试样可反复多次测量,结果重现性好。d) X射线荧光分析是一种物理分析方法,所以对在化学性质上属同一族的元素也能进行分析。e) 分析精密度高。f) 制样简单,固体、粉末、液体样品等都可以进行分析。缺点:a)难于作相对分析,故定量分析需要标样。 b)对轻元素的灵敏度要低一些。c)容易受相互元素干扰和叠加峰影响。衍射仪使用有哪些步骤?欢迎来电咨询上海泽权!浙江奥林巴斯BTX小型台式XRD有哪些品牌

衍射仪是进行X射线衍射实验所不可缺少的、重要的设备之一。衢州衍射仪工艺

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。衢州衍射仪工艺

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