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在衍射仪获得的 XRD 图谱上,如果样品是较好的"晶态"物质,图谱的特征是有若干或许多个一般是彼此**的很窄的"尖峰"(其半高度处的2θ宽度在 0.1°~0.2°左右,这一宽度可以视为由实验条件决定的晶体衍射峰的"较小宽度")。如果这些"峰"明显地变宽,则可以判定 样品中的晶体的颗粒尺寸将小于 300nm,可以称之为"微晶"。晶体的 X 射线衍射理论中有一个Scherrer公式:可以根据谱线变宽的量估算晶粒在该衍射方向上的厚度。非晶质衍射图的特征是:在整个扫描角度范围内(从2θ 1°~2°开始到几十度)只观察到被散射的 X 射线强度的平缓的变化,其间可能有一到几个较大值;开始处因为接近直射光束强度较大,随着角度的增加强度迅速下降,到高角度强度慢慢地趋向仪器的本底值。X射线衍射仪衍射线形分析,如晶粒度和嵌镶块尺度的测定。淮南衍射仪批发厂家
衍射仪是进行X射线分析的重要设备,主要由X射线发生器、测角仪(测量角度2θ的装置)、记录仪(测量X射线强度的计数装置)和水冷却系统组成。新型的衍射仪还带有条件输入和数据处理系统。X射线发生器主要由高压控制系统和X光管组成,它是产生X射线的装置(产生X射线的装置),由X光管发射出的X射线包括连续X射线光谱和特征X射线光谱,连续X射线光谱主要用于判断晶体的对称性和进行晶体定向的劳埃法,特征X射线用于进行晶体结构研究的旋转单体法和进行物相鉴定的粉末法。测角仪是衍射仪的重要部分。安庆衍射仪排行榜XRD分析仪在X射线束穿过样品的位置处使用透射几何技术。
X射线衍射仪的物相鉴定是指确定材料由哪些相组成和确定各组成相的含量,主要包括定性相分析和定量相分析。每种晶体由于其独特的结构都具有与之相对应的X射线衍射特征谱,这是X射线衍射物相分析的依据。将待测样品的衍射图谱和各种已知单相标准物质的衍射图谱对比,从而确定物质的相组成。确定相组成后,根据各相衍射峰的强度正比于该组分含量(需要做吸收校正者除外),就可对各种组分进行定量分析。点阵参数是物质的基本结构参数,任何一种晶体物质在一定状态下都有一定的点阵参数。测定点阵参数在研究固态相变、确定固溶体类型、测定固溶体溶解度曲线、测定热膨胀系数等方面都得到了应用。点阵参数的测定是通过X射线衍射线位置的测定而获得的,通过测定衍射花样中每一条衍射线的位置均可得出一个点阵常数值。
X射线衍射仪的形式多种多样,用途各异,但其基本构成很相似,主要部件包括4部分。(1) 高稳定度X射线源 提供测量所需的X射线, 改变X射线管阳极靶材质可改变X射线的波长, 调节阳极电压可控制X射线源的强度。(2) 样品及样品位置取向的调整机构系统 样品须是单晶、粉末、多晶或微晶的固体块。(3) 射线检测器 检测衍射强度或同时检测衍射方向, 通过仪器测量记录系统或计算机处理系统可以得到多晶衍射图谱数据。(4) 衍射图的处理分析系统 现代X射线衍射仪都附带安装有**衍射图处理分析软件的计算机系统, 它们的特点是自动化和智能化。衍射仪的进展主要在三个方面:1 X 射线发生器,2、 探测器,3、 衍射几何与光路。
X射线衍射仪的应用:物相分析,每一种晶体物质和它的衍射花样都是一一对应的,不可能有两种晶体给出完全相同的衍射花样。随着XRD标准数据库的日益完善,将样品的XRD谱图与标准谱图进行对比就可以确定样品的物相组成。测定点阵常数,点阵常数是晶体物质的基本结构参数。通过X射线衍射线的位置(θ )的测定可以获得点阵常数,通过测定衍射花样中每一条衍射线的位置均可得出一个点阵常数值。测定晶粒尺寸和点阵畸,变纯谱线的形状和宽度由试样的平均晶粒尺寸、尺寸分布以及晶体点阵中的主要缺陷决定,故对线形作适当分析,原则上可以得到上述影响因素的性质和尺度等方面的信息。X射线衍射仪测定晶粒尺寸和点阵畸。温州衍射仪定制
X射线具有靶中元素相对应的特定波长,称为特征X射线。淮南衍射仪批发厂家
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