材料分析方法课件 第2章_第1页
材料分析方法课件 第2章_第2页
材料分析方法课件 第2章_第3页
材料分析方法课件 第2章_第4页
材料分析方法课件 第2章_第5页
已阅读5页,还剩30页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、1第一篇 材料X射线衍射分析第一章 X射线物理学基础第二章 X射线衍射方向第三章 X射线衍射强度第四章 多晶体分析方法第五章 物相分析及点阵参数精确测定第六章 宏观残余应力的测定第七章 多晶体织构的测定2第二章 X射线衍射方向本章主要内容本章主要内容第一节第一节 晶体几何学简介晶体几何学简介第二节第二节 布拉格方程布拉格方程第三节第三节 X射线衍射法射线衍射法3第一节 晶体几何学简介一、一、14种布喇菲点阵种布喇菲点阵l 晶体中原子在三维空间规则排列的抽象图形称空间点阵。晶体中原子在三维空间规则排列的抽象图形称空间点阵。空间点阵中的阵点不限于原子空间点阵中的阵点不限于原子l 由基本矢量由基本矢

2、量a、b、c 构成的平行六面体称为单位晶胞,如构成的平行六面体称为单位晶胞,如图图2-1所示所示l 布喇菲晶胞的选择原则:布喇菲晶胞的选择原则: 最能反映点阵对称性最能反映点阵对称性; a、b、c 相等数目最多相等数目最多; 、 、 尽可能是直角尽可能是直角布喇菲晶胞的特点是几何布喇菲晶胞的特点是几何关系和计算公式最简单关系和计算公式最简单图图2-1 单位晶胞单位晶胞4一、一、14种布喇菲点阵种布喇菲点阵自然界的晶体可划分为自然界的晶体可划分为 7个晶系,每个晶系中最多有个晶系,每个晶系中最多有 4种点种点阵,在阵,在 7 大晶系中只有大晶系中只有 14 种布喇菲点阵种布喇菲点阵1.立方晶系立

3、方晶系 a = b = c, = = = 90 图图2-2 晶系及布喇菲点阵晶系及布喇菲点阵aaaaaa简单立方简单立方体心立方体心立方aaa面心立方面心立方第一节 晶体几何学简介5一、一、14种布喇菲点阵种布喇菲点阵2.正方晶系正方晶系 a = b c, = = = 90 续图续图2-2 晶系及布喇菲点阵晶系及布喇菲点阵简单正方简单正方体心正方体心正方acaaca第一节 晶体几何学简介6一、一、14种布喇菲点阵种布喇菲点阵3.正交晶系正交晶系 a b c, = = = 90 续图续图2-2 晶系及布喇菲点阵晶系及布喇菲点阵abcabcabcabc简单正交简单正交底心正交底心正交体心正交体心正

4、交面心正交面心正交第一节 晶体几何学简介7一、一、14种布喇菲点阵种布喇菲点阵4.菱方晶系菱方晶系 5.六方晶系六方晶系 a=b=c, = = 90 a=bc, = =90 , =120 续图续图2-2 晶系及布喇菲点阵晶系及布喇菲点阵120 aac简单六方简单六方简单菱方简单菱方 aaa 第一节 晶体几何学简介8一、一、14种布喇菲点阵种布喇菲点阵6.单斜晶系单斜晶系 a b c, = = 90 续图续图2-2 晶系及布喇菲点阵晶系及布喇菲点阵 abc简单单斜简单单斜底心单斜底心单斜 abc第一节 晶体几何学简介9一、一、14种布喇菲点阵种布喇菲点阵6.三斜晶系三斜晶系 a b c, 90

5、续图续图2-2 晶系及布喇菲点阵晶系及布喇菲点阵abc 简单三斜简单三斜第一节 晶体几何学简介10二、晶体学指数二、晶体学指数1.晶向指数晶向指数 晶体点阵中的阵点按一定周期排列,可将点阵分解为任晶体点阵中的阵点按一定周期排列,可将点阵分解为任意方向上的、且相互平行的结点直线簇,阵点等距分布在这意方向上的、且相互平行的结点直线簇,阵点等距分布在这些直线上。用晶向指数些直线上。用晶向指数 uvw 表示一簇直线,表示一簇直线, 其确定方法其确定方法如图如图2-3所示。若已知直线上所示。若已知直线上任意两点坐标分别为,任意两点坐标分别为, (X1Y1Z1)和和(X2Y2Z2)则有则有图图2-3 晶向

6、指数的确定晶向指数的确定212121():():(): :XXY YZZuw第一节 晶体几何学简介11二、晶体学指数二、晶体学指数2.晶面指数晶面指数 可将点阵分解为任意取向的、相互平行的结点平面簇,可将点阵分解为任意取向的、相互平行的结点平面簇,不同取向的平面簇具有不同特不同取向的平面簇具有不同特征。征。 用晶面指数用晶面指数(hkl)表示一表示一簇平面,簇平面, h k l为其在为其在 3个坐标个坐标轴上截距倒数比轴上截距倒数比(见图见图 2-4),即即图图2-4 晶面指数的确定晶面指数的确定2221111 1 11 1 1: :h k lm n pm n p第一节 晶体几何学简介12二、

7、晶体学指数二、晶体学指数3.六方晶系指数六方晶系指数 用三指数表示六方晶系的晶面和晶向时,其缺点是不能用三指数表示六方晶系的晶面和晶向时,其缺点是不能直观地显示等同晶面和等同晶向关系。如直观地显示等同晶面和等同晶向关系。如(1 0 0)、 (0 1 0)和和( 1 0) 是等同三个柱面,是等同三个柱面,1 0 0、0 1 0、 1 1 0实际上是等实际上是等同晶向同晶向 上述晶面和晶向若用四指数可分别表示为,上述晶面和晶向若用四指数可分别表示为,(1 0 0)、 (0 1 0)、 ( 1 0 0),和,和2 0、 2 0、1 1 0,它们则具,它们则具有明显的等同性,可分别归属为有明显的等同性

8、,可分别归属为1 0 0晶面族和晶面族和 1 1 0 晶晶向族,见图向族,见图2-5第一节 晶体几何学简介1111111121213二、晶体学指数二、晶体学指数3.六方晶系指数六方晶系指数 若晶面用三指数表示时为若晶面用三指数表示时为 ( hkl ), 则相应的四数指则相应的四数指 为为( hkil ), 四指数中前三四指数中前三 个指数只有两个是独立的,个指数只有两个是独立的, 它们之间的关系为它们之间的关系为 i = - ( h + k ) 有时将有时将i 略去,表示为略去,表示为 ( hk l )图图2-5 六方晶系的晶体学指数六方晶系的晶体学指数 2 0 1111 0 2第一节 晶体几

9、何学简介14二、晶体学指数二、晶体学指数3.六方晶系指数六方晶系指数 四轴晶向指数确定方法见图四轴晶向指数确定方法见图2-6。三指数。三指数 UVW 和四指和四指 数数 uvtw 之间的按以下关之间的按以下关 系互换系互换 U = u t, V = v t, W = w u = ( 2U V )/3 v = ( 2V U )/3 t = - ( u + v ) w = W图图2-6 六方晶系的晶向指数六方晶系的晶向指数 第一节 晶体几何学简介15三、简单点阵的晶面间距公式三、简单点阵的晶面间距公式1.正交晶系正交晶系 (2-3)2.正方晶系正方晶系 (2-4)3.立方晶系立方晶系 (2-5)4

10、六方晶系六方晶系 (2-6)2222221clbkahdhkl22222)(1clakhdhkl222lkhadhkl2222234)(1clakhkhdhkl第一节 晶体几何学简介16第二节 布拉格方程l X 射线与原子内受束缚较紧的电子相遇时产生的相干散射射线与原子内受束缚较紧的电子相遇时产生的相干散射波,在某些方向相互加强,而在某些方向相互减弱,称这波,在某些方向相互加强,而在某些方向相互减弱,称这种种散射波干涉的总结果为衍射散射波干涉的总结果为衍射l X 射线学以射线学以 X 射线在晶体中的衍射现象作为基础,衍射可射线在晶体中的衍射现象作为基础,衍射可归结为归结为衍射方向衍射方向和和衍

11、射强度衍射强度两方面的问题两方面的问题l 衍射方向可由劳埃方程或布拉格方程的理论导出衍射方向可由劳埃方程或布拉格方程的理论导出l 劳埃方程在本质上解决了劳埃方程在本质上解决了X 射线衍射方向的问题射线衍射方向的问题,但难以,但难以直观地表达三维空间的衍射方向直观地表达三维空间的衍射方向l 布拉格定律将晶体的衍射看成是布拉格定律将晶体的衍射看成是晶面簇在特定方向对晶面簇在特定方向对X射射线的反射线的反射, 非常简单方便非常简单方便17一、布拉格方程的导出一、布拉格方程的导出 如图如图2-7,在在LL1处为同相位处为同相位的一束单色平行的一束单色平行X射线,以射线,以 角照射到原子面角照射到原子面

12、AA上,在反射方向到达上,在反射方向到达NN1处为同光程;入处为同光程;入射线射线LM 照射到照射到AA晶面的反射线为晶面的反射线为MN,入射线,入射线 L1M1 照射到照射到相邻晶面相邻晶面BB的反射线为的反射线为 M2N2,它们到达,它们到达NN2处的光程差处的光程差 = PM2+QM2 = 2dsin 若若X射线波长为射线波长为 ,则相互加,则相互加 强的条件为强的条件为 2dsin = n (2-7) 此式即为此式即为著名的布拉格方程著名的布拉格方程图图2-7 布拉格方程的导出布拉格方程的导出 第二节 布拉格方程18二、布拉格方程的讨论二、布拉格方程的讨论l 布拉格方程布拉格方程 2d

13、sin =n 中中,入射线,入射线(或反射线或反射线)与晶面间的与晶面间的夹角夹角 称为掠射角或布拉格角称为掠射角或布拉格角;入射线和衍射线之间的夹;入射线和衍射线之间的夹角角2 称为衍射角称为衍射角;n 称为反射级数称为反射级数l 将衍射看成反射是布拉格方程的基础将衍射看成反射是布拉格方程的基础。X射线的晶面衍射射线的晶面衍射和光的镜面反射有所不同,和光的镜面反射有所不同,X射线只有在满足布拉格方程射线只有在满足布拉格方程的的 方向才能反射,因此称选择反射方向才能反射,因此称选择反射l 布拉格方程布拉格方程简单明确地指出获得简单明确地指出获得X衍射的必要条件和衍射衍射的必要条件和衍射方向,方

14、向,给出了给出了d、 、n和和 之间的关系之间的关系第二节 布拉格方程19二、布拉格方程的讨论二、布拉格方程的讨论1.反射级数反射级数 如图如图2-8,若,若X射线照射到晶体的射线照射到晶体的(100)时,恰好能发生时,恰好能发生2级反射,则有级反射,则有2d100sin = 2 ;设想在;设想在(100)面中间均插入与其面中间均插入与其 完全相同的完全相同的(200)面,可以把面,可以把(100)的的 2级反射看作是级反射看作是(200)的的1级反射,则级反射,则 布拉格方程为布拉格方程为2d200sin = ;又可写;又可写 成,成,2(d100/2)sin = ,即,即 或或 (2-10

15、)图图2-8 2级反射示意图级反射示意图 第二节 布拉格方程2sin2 sindnd2sin2 sindnd20二、布拉格方程的讨论二、布拉格方程的讨论2.干涉面指数干涉面指数l 把晶面把晶面(hkl)的的n级反射面级反射面n(hkl)用符号用符号(HKL)表示,称为表示,称为反反射面或干涉面射面或干涉面l (hkl)是晶体中实际存在的晶面,是晶体中实际存在的晶面, (HKL)只是为了简化问题只是为了简化问题而引入的虚拟晶面而引入的虚拟晶面l 干涉面指数称为干涉指数,干涉面指数称为干涉指数,H=nh,K=nk,L=nl,当,当n =1时,干涉面指数即为晶面指数时,干涉面指数即为晶面指数l 在在

16、X射线结构分析射线结构分析中,中,一般使用干涉面一般使用干涉面的面间距的面间距第二节 布拉格方程21二、布拉格方程的讨论二、布拉格方程的讨论3.掠射角掠射角l 掠射角掠射角 是入射线是入射线(或反射线或反射线)与晶面间夹角,一般与晶面间夹角,一般用于表征用于表征衍射方向衍射方向l 当当 一定时,一定时,d 相同的晶面必然在相同的晶面必然在 相同的方向才能获得反相同的方向才能获得反射。用单色射。用单色X射线照射多晶体时,各晶粒射线照射多晶体时,各晶粒d 相同的晶面,其相同的晶面,其反射方向反射方向( )相同相同l 当当 一定时,一定时, 随随d 值减小而增大,说明间距较小的晶面对值减小而增大,说

17、明间距较小的晶面对应于较大的掠射角,否则其反射线就无法加强应于较大的掠射角,否则其反射线就无法加强第二节 布拉格方程22二、布拉格方程的讨论二、布拉格方程的讨论4.衍射极限条件衍射极限条件l 掠射角掠射角 极限范围是极限范围是090 ,但过大和过小均会造成衍射观,但过大和过小均会造成衍射观测的困难。由于测的困难。由于 sin 1,使得反射级数,使得反射级数n或干涉面间距或干涉面间距d 受到限制受到限制l 当当d 一定时,一定时,n 随随 较小而增大,较小而增大,采用短波长采用短波长X射线照射,射线照射,可获得较高级数的反射可获得较高级数的反射l 因因dsin = / 2,故,故 d /2,说明

18、,说明只有间距大于或等于只有间距大于或等于X射线射线半波长的干涉面才能参与反射半波长的干涉面才能参与反射,采用,采用短波长的短波长的X射线照射射线照射时,参与反射的干涉面将会增多时,参与反射的干涉面将会增多第二节 布拉格方程23二、布拉格方程的讨论二、布拉格方程的讨论5.应用应用l 布拉格方程是布拉格方程是X射线衍射分析中最重要的基础公式射线衍射分析中最重要的基础公式,能简,能简单方便地说明衍射的基本关系单方便地说明衍射的基本关系l 用已知波长用已知波长 的的X射线照射晶体,通过衍射角射线照射晶体,通过衍射角2 的测量计算的测量计算晶体中各晶面的面间距晶体中各晶面的面间距d,这就是,这就是 X

19、 射线结构分析射线结构分析l 用已知面间距用已知面间距d的晶体反射样品激发的的晶体反射样品激发的X射线,通过衍射角射线,通过衍射角2 的测量计算的测量计算X射线的波长射线的波长 ,这就是,这就是X射线光谱分析射线光谱分析第二节 布拉格方程24第二节 布拉格方程三、倒易空间的衍射方程及爱瓦尔德图解三、倒易空间的衍射方程及爱瓦尔德图解 图图2-9表明,入射线与衍射线的单位矢量与之差垂直于衍表明,入射线与衍射线的单位矢量与之差垂直于衍射面,且其绝对值为:射面,且其绝对值为: ,代入布拉格方程得,代入布拉格方程得 (2-11) 即矢量即矢量 ghkl = k -k 垂直于衍射面垂直于衍射面 (hkl)

20、, 且绝对值等于晶面间距且绝对值等于晶面间距 的倒数,这一结果把我们引入的倒数,这一结果把我们引入 一个解决衍射问题的矢量空间一个解决衍射问题的矢量空间 倒易空间倒易空间sin2kk图图2-9 入射矢量入射矢量k与衍与衍射矢量射矢量k 的关系的关系 hkldk kk k25三、倒易空间的衍射方程及爱瓦尔德图解三、倒易空间的衍射方程及爱瓦尔德图解(一一) 倒易点阵的定义和性质倒易点阵的定义和性质l 通常把晶体点阵(正点阵)所占据的空间称为正空间。所通常把晶体点阵(正点阵)所占据的空间称为正空间。所谓倒易点阵,是指在倒空间谓倒易点阵,是指在倒空间(量纲为量纲为L-1)内与某一正点阵相内与某一正点阵

21、相对应的另一个点阵对应的另一个点阵l 倒易点阵是爱瓦尔德在倒易点阵是爱瓦尔德在1924年建立的一种晶体学表达方法年建立的一种晶体学表达方法l 正点阵和倒易点阵是在正、倒两个空间内相互对应的统一正点阵和倒易点阵是在正、倒两个空间内相互对应的统一体,它们互为倒易而共存体,它们互为倒易而共存 l 倒易点阵十分巧妙地、正确地反映晶体点阵周期性的物理倒易点阵十分巧妙地、正确地反映晶体点阵周期性的物理本质,是解析晶体衍射的理论基础,是衍射分析工作不可本质,是解析晶体衍射的理论基础,是衍射分析工作不可缺少的工具缺少的工具第二节 布拉格方程26第二节 布拉格方程三、倒易空间的衍射方程及爱瓦尔德图解三、倒易空间

22、的衍射方程及爱瓦尔德图解(一一) 倒易点阵的定义和性质倒易点阵的定义和性质1.倒易点阵的定义倒易点阵的定义 设正点阵的基本矢量为设正点阵的基本矢量为a、b、c,定义相应的倒易点阵基,定义相应的倒易点阵基本矢量为本矢量为a*、b*、c*,则有,则有 (2-12)式中,式中,V是正点阵单胞的体积,是正点阵单胞的体积, VVVb ba ac ca ac cb bc cb ba a,)()()(b ba ac cb bc cb bc cb ba aV27第二节 布拉格方程三、倒易空间的衍射方程及爱瓦尔德图解三、倒易空间的衍射方程及爱瓦尔德图解(一一) 倒易点阵的定义和性质倒易点阵的定义和性质2.倒易点

23、阵的性质倒易点阵的性质1) 倒易点阵基本矢量倒易点阵基本矢量 (2-13)正倒点阵异名基矢点乘积为正倒点阵异名基矢点乘积为0,由此可确定倒易点阵基本矢,由此可确定倒易点阵基本矢量的方向量的方向 (2-14)正倒点阵同名基矢点乘积为正倒点阵同名基矢点乘积为1,由可确定倒易点阵基本矢量,由可确定倒易点阵基本矢量的大小的大小 ,即,即 (2-15)0b bc ca ac cc cb ba ab bc ca ab ba a),cos(1,),cos(1,),cos(1ccccbbbbaaaa1c cc cb bb ba aa a28第二节 布拉格方程三、倒易空间的衍射方程及爱瓦尔德图解三、倒易空间的衍

24、射方程及爱瓦尔德图解(一一) 倒易点阵的定义和性质倒易点阵的定义和性质2.倒易点阵的性质倒易点阵的性质2) 倒易点阵矢量倒易点阵矢量在倒易空间内,由倒易原点在倒易空间内,由倒易原点O*指向坐标为指向坐标为hkl的阵点矢量称的阵点矢量称倒易矢量,记为倒易矢量,记为ghkl (2-16)倒易矢量倒易矢量ghkl与正点阵中的与正点阵中的(hkl)晶面之间的几何关系为晶面之间的几何关系为 (2-17)倒易矢量倒易矢量ghkl可用以表征正点阵中的可用以表征正点阵中的(hkl)晶面的特性晶面的特性(方位和方位和晶面间距晶面间距)c cb ba ag glkhhklhklhklhkldghkl1),(g g

25、29三、倒易空间的衍射方程及爱瓦尔德图解三、倒易空间的衍射方程及爱瓦尔德图解(一一) 倒易点阵的定义和性质倒易点阵的定义和性质2.倒易点阵的性质倒易点阵的性质3) 倒易球倒易球(多晶体倒易点阵多晶体倒易点阵)l 单晶体的倒易点阵是由三维空间规则排列的阵点所构成,单晶体的倒易点阵是由三维空间规则排列的阵点所构成,它与相应正点阵属于相同晶系它与相应正点阵属于相同晶系l 多晶体由无数取向不同的晶粒组成,其倒易点阵是由一系多晶体由无数取向不同的晶粒组成,其倒易点阵是由一系列不同半径的同心球面而构成列不同半径的同心球面而构成l 多晶体同族多晶体同族hkl晶面的倒易矢量在三维空间任意分布,其晶面的倒易矢量

26、在三维空间任意分布,其端点的倒易阵点将落在以端点的倒易阵点将落在以O*为球心、以为球心、以 1/d hkl (ghkl)为半径为半径的球面上的球面上第二节 布拉格方程30三、倒易空间的衍射方程及爱瓦尔德图解三、倒易空间的衍射方程及爱瓦尔德图解(二二) 爱瓦尔德图解爱瓦尔德图解 由由(2-11)式可得,式可得, (2-18)此式即为此式即为倒易空间的衍射方程倒易空间的衍射方程l 容易证明它与布拉格方程是等效的容易证明它与布拉格方程是等效的l 当当(hkl)面发生衍射时,其倒易矢量面发生衍射时,其倒易矢量ghkl的的 倍等于入射线与倍等于入射线与衍射线的单位矢量之差衍射线的单位矢量之差 k k l

27、 矢量式矢量式(2-18)的几何图形表达形式,即为爱瓦尔德图解的几何图形表达形式,即为爱瓦尔德图解 第二节 布拉格方程hklg gk kk k31三、倒易空间的衍射方程及爱瓦尔德图解三、倒易空间的衍射方程及爱瓦尔德图解(二二) 爱瓦尔德图解爱瓦尔德图解 如图如图2-10,入射矢量的端点指向倒易原点,入射矢量的端点指向倒易原点O*,以入射方,以入射方向上的向上的C点作为球心,半径为点作为球心,半径为1/ 作球,球面过作球,球面过O*,此即为,此即为爱爱 瓦尔德瓦尔德(或反射球或反射球) 若某倒易点若某倒易点hkl落在反射球面上,落在反射球面上, 该晶面将发生衍射,该晶面将发生衍射,衍射线的方衍射

28、线的方 向由反射球心指向该倒易点向由反射球心指向该倒易点 爱瓦尔德图解可直观地说明爱瓦尔德图解可直观地说明(hkl) 晶面能否发生衍射、以及衍射线晶面能否发生衍射、以及衍射线 的方向的方向图图2-10 爱瓦尔德图解爱瓦尔德图解 第二节 布拉格方程32三、倒易空间的衍射方程及爱瓦尔德图解三、倒易空间的衍射方程及爱瓦尔德图解(三三) 晶体衍射花样的特点晶体衍射花样的特点1) 单晶体衍射花样单晶体衍射花样 用垂直于入射线放置的感光底片记录,单晶体衍射花样由用垂直于入射线放置的感光底片记录,单晶体衍射花样由 规则排列的衍射斑点组成规则排列的衍射斑点组成 2) 多晶体衍射花样多晶体衍射花样 如图如图2-11,用垂直于入射线的,用垂直于入射线的 底片记录,为底片记录,为一系列一系列同心的衍射同心的衍射 环;若环;若用围绕试样的条形底片记用围绕试样的条形底片记 录,为一系列衍射弧段;录,为一系列衍射弧段;用绕试用绕试 样扫描的计数管接收信号,则为样扫描的计数管接收信号,则为 一系列衍射谱线一系列衍射谱

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论