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文档简介
1、第8节X射线衍射,第5章。根据晶体的分类、几何结晶学和晶体的对称性,将晶体分为7个晶系、32个宏观对称类型和230个微观对称类型。根据构成晶体化学、晶体的微粒种类和微粒之间相互作用力的性质,将晶体首先分为金属晶体、离子晶体、原子晶体和分子晶体的四个茄子类别。几何结晶学的建立,华丽多彩的多面体形状的矿物晶体在古代引起了人们的注意,成为人们观察和欣赏的对象。对晶体一般规律的探索也从研究晶体的外形开始。1669年,丹麦人斯坦诺(Steno,N.1638-1686),1783年法国矿物学家埃丝特尔(Deisle,R.1736-1790),分别在观察各种矿物晶体时发现了晶体的第一个定律,19世纪初这创造
2、了进一步发现晶体外形的规律性,特别是关于晶体对称性的定律的条件。在晶体对称性研究中,对称群的数学理论起到了很大的作用。18051809年,德国学者维斯(Weiss,C.S.1780-1856)开始研究晶体形状的对称性。1830年德国人黑格尔(Hessel,J.F.Ch. 1796-1872),1867年俄罗斯人伽陀林分别被独立诱导为晶体形态对称可元素的所有组合方式(即晶体宏观对称类型)牙齿共32种(32种),人们又是晶体对称元素,19世纪40年代德国人弗兰根海姆(M.L.1801-1869)和法国布拉维(Bravais A.1811-1863)发展了前人的工作,确立了晶体结构空间点阵化理论。德
3、国人松克(Sohncke,L.1842-1897),提出晶体的可能的微观对称类型共有230种(称为230个空间群)。1895年伦琴发现了射线。当时没有一位科学家认为光线和几何晶体学这两个茄子几乎同时出现的重大科学成就需要联系起来。(威廉莎士比亚,温斯顿)没想到晶体学、物理和化学这三个茄子其他学科领域的结合部正在酝酿新的重大突破。18851890年,俄罗斯结晶学家普多洛夫完成了230个空间军的严格推进工作。在19世纪的最后10年里,几何决定论理论已经全部完成。射线晶体学的诞生,1911年,劳详细研究了光波通过晶格的衍射理论。数量级了劳尔发现光线的波长(110)和晶体中原子间距(1)牙齿之类的东西
4、后,他产生了非常重要的思想,弗里德里希和克尼平于1912年四月21日以5水合硫酸铜晶体为光栅,进行了对劳的推测的衍射实验。经过多次失败,终于获得了第一次射线衍射,初步证明了劳尔的预见,并在1912年五月四日宣布了他们的实验成功。接着,劳尔等人又用ZnS、Cu、NaCl、黄铁矿、荧光石、氧化亚铜等立方晶体进行了实验,受到了衍射。结果郑秀晶张艺兴衍射效应发现。第一,射线通过利用波长很短的电磁波、晶体研究射线的性质,证明了可以产生射线谱。而且,对原子结构理论的发展也起到了强大的推动作用。第二,雄辩地确认了几何决定论提出的空间网格假说,晶体内部的原子离子分子等确实是规则的周期性排列,将牙齿假说发展成了
5、科学理论。第三,使人们能够利用辐射晶体衍射效应研究晶体的结构,从而导致了原子分子水平上研究化学物质结构的重要实验方法射线结构分析(即射线晶体学)的诞生。牙齿新科学后来对化学的各个领域和材料学生物学等产生了深远的影响。因为牙齿发现,劳在1914年获得了诺贝尔物理学奖奖。上面提到的劳尔发现,英国人布拉格爸爸和莫斯利和达尔文。C.G.1887-1962)的基础上,为建立射线晶体结构分析做了很多工作,特别是。布拉格最大的贡献。因此,布拉格富翁在1915年获得了诺贝尔物理学奖共同获奖。几十年来在光线光谱学和光线晶体结构分析两方面做出了卓越贡献,获得诺贝尔物理化学奖或生理医学奖的学者人数超过了10人!自然
6、科学发展证书:徐璐其他学科接触点往往是科学发展的新增长点,往往能取得重大成果。几何晶体学、射线晶体学、晶体化学的发展再次生动地证明了牙齿点。5.8 x-张艺兴衍射法5.8.1 X-张艺兴生成和测定X-张艺兴衍射5.8.2衍射方向和晶体单元参数5.8.3衍射强度和晶体单元内原子分布5.8.4多晶粉末衍射,内容,晶体的X-射线衍射效果,晶体的周期结构5.8 X-张艺兴衍射法,X-张艺兴衍射用作入射梁的x射线可以是连续频谱或单色,并且可以用于晶体结构分析。波长太大,250pm,样品吸收太多x射线。波长太短,50pm,线路过于集中在低角度区域,很难区分。在晶体衍射中使用的X射线通常发生在真空度约为10-4Pa的X张艺兴管中,以高压加速高速运动的电子撞击阳极金属靶面时。X-张艺兴发生1。高速电子流冲击金属阳极,原子内层低能级
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