现代材料分析方法习题汇总与答案Word文档格式.docx

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5.X射线相干散射与非相干散射现象

相干散射:

当X射线与原子中束缚较紧的层电子相撞时,电子振动时向四周发射电磁波的散射过程。

非相干散射:

当X射线光子与束缚不大的外层电子或价电子或金属晶体中的自由电子相撞时的散射过程。

6.光电子、荧光X射线以与俄歇电子的含义

光电子:

光电效应中由光子激发所产生的电子〔或入射光量子与物质原子中电子相互碰撞时被激发的电子〕。

荧光X射线:

由X射线激发所产生的特征X射线。

俄歇电子:

原子外层电子跃迁填补层空位后释放能量并产生新的空位,这些能量被包括空位层在的临近原子或较外层电子吸收,受激发逸出原子的电子叫做俄歇电子。

8.晶面与晶面间距

答:

晶面:

在空间点阵中可以作出相互平行且间距相等的一组平面,使所有的节点均位于这组平面上,各平面的节点分布情况完全一样,这样的节点平面成为晶面。

晶面间距:

两个相邻的平行晶面的垂直距离。

9.反射级数与干预指数

布拉格方程

表示面间距为d’的〔hkl〕晶面上产生了n级衍射,n就是反射级数

干预指数:

当把布拉格方程写成:

时,这是面间距为1/n的实际上存在或不存在的假想晶面的一级反射,假如把这个晶面叫作干预面,其间的指数就叫作干预指数

衍射矢量:

当束X射线被晶面P反射时,假定N为晶面P的法线方向,入射线方向用单位矢量S0表示,衍射线方向用单位矢量S表示,如此S-S0为衍射矢量。

倒易矢量:

从倒易点阵原点向任一倒易阵点所连接的矢量叫倒易矢量,表示为:

r*=Ha*+Kb*+Lc*

随sinθ/λ值减小,f增大,sinθ=0时,f=Z

论述题:

一、推导劳埃方程和布拉格方程

解:

1。

推导劳埃方程:

假定①满足干预条件②X-ray单色且平行

如图:

以α0为入射角,α为衍射角,相邻原子波程差为a(cosα-cosα0),产生相长干预的条件是波程差为波长的整数倍,即:

a(cosα-cosα0)=hλ

式中:

h为整数,λ为波长。

一般地说,晶体中原子是在三维空间上排列的,所以为了产生衍射,必须同时满足:

b(cosβ-cosβ0)=kλ

c(cosγ-cosγ0)=lλ此三式即为劳埃方程。

2.推导布拉格方程式:

假定①X-ray单色且平行②晶体无限大且平整〔无缺陷〕

如右图:

光程差为2dsinθ,要出现衍射条纹,如此有:

2dsinθ=nλ(n=1,2…)

此式即为布拉格方程。

二、以体心立方〔001〕衍射为例,利用心阵点存在规律推导体心和面心晶体的衍射消光规律

三、证明厄瓦尔德球图解法等价于布拉格方程

证明:

根据倒易矢量的定义O*G=g,于是我们得到k'-k=g

上式与布拉格定律完全等价。

由O向O*G作垂线,垂足为D,因为g平行于〔hkl〕晶面的法向Nhkl,

所以OD就是正空间中〔hkl〕晶面的方位,假如它与入射束方向的夹角为θ,如此有

=sinθ

即g/2=ksinθ

由于g=1/dk=1/λ

故有2dsinθ=

同时,由图可知,k'与k的夹角〔即衍射束与透射束的夹角〕等于是2θ,这与布拉格定律的结果也是一致的。

四、说明消光现象的物理本质,并利用结构因子推导出体心和面心晶体的衍射消光规律

参考P36-P42由系统消光的定义<

把因原子在晶体中位置不同或原子种类不同而引起的某些方向上的衍射消失的现象>

知,消光的物理本质是原子的种类与其在晶胞中的位置。

由|Fhkl=0|<

=>

消光可推出如下消汇丰银行规律

①体心晶体存在2个原子,坐标分别为(0,0,0),(1/2,1/2,1/2)

如此Fhkl=f+feπi(h+k+l)要消光,如此有h+k+l=2n+1(n=0,1,2…).

②面心晶体存在4个原子,坐标分别为(0,0,0),(1/2,1/2,0)(1/2,0,1/2),(0,1/2,1/2)

如此Fhkl=f+feπi(h+k)+feπi(h+l)+feπi(k+l)要消光如此必使Fhkl=0,故消光规律为:

h,k,l不能同时为奇或h,k,l不能同时为偶

六、如何使用角因子中洛仑兹因子研究晶体的尺寸

利用布拉格公式2dsinθ=λ和晶面间距d与晶格常数之间的关系〔如:

立方晶系d=a/(h2+k2+l2)1/2〕可以建立衍射束方向与晶胞尺寸的关系式。

对于立系为sin2θ=λ(h2+k2+l2)/4a2,测写了衍射束的方向,便可推知晶胞尺寸。

洛仑兹因子便是一个只与衍射束方向〔即布拉格角θ〕有关的式子:

1/〔4sin2θcosθ〕以布拉格角θ为中介,通过洛仑兹因子便函要以研究晶体尺寸。

七、阐述多晶体X射线衍射强度影响因素与其应用

参考P42-P50影响X射线衍射强度的因素有如下5项:

①结构因子②角因子包括极化因子和洛仑兹因子③多重性因子④吸收因子⑤温度因子。

应用:

利用各影响因子对衍射强度的影响,可判断出晶胞原子的种类,原子个数,原子位置。

结构因子:

①消光规律的判断;

②金属间化合物的有序度的判断。

角因子:

利用乐公式研究晶粒尺寸大小;

多重性因子:

等同晶面对衍射强度的影响

吸收规律:

试样形状和衍射方向的不同,衍射线在试样中穿行的路径便不同,引起吸收效果的不一样。

温度因子:

研究晶体的热运动,测定热膨胀系数等。

八、给出物相定性分析与定量分析的原理与一般步骤。

定性分析:

原理:

目前所知结晶物质,之所以表现出种类的差异,是由于不同的物质个具有自己特定的原子种原子排列方式和点阵常数,进而呈现出特定的衍射把戏;

多相物质的衍射把戏互不干扰、相互独立,只是机械的叠加;

衍射把戏可以明确物相中元素的化学结合态。

这样只要把晶体全部进展衍射或照相再将衍射把戏存档,试验时,只要把试样的衍射把戏和标准衍射把戏相比照,从中选出一样者就可以确定了。

步骤:

先求出晶面间距d和相对强度I/I1后有以下三个程序:

(1)根据待测相得衍射数据,得出三强面的晶面间距值d1、d2、d3.

(2)根据d1值,在数值索引中检索适当d组,找出与d1、d2、d3值复合较好的一些卡片。

(3)把待测相的三强线的d值和I/I1值与这些卡片上各物质的三强线d值和I//I1值相比拟,淘汰不相符的卡片,最后获得与试验数据一一吻合的卡片,卡片上所示物质即为待测相。

(4)假如待测试样为复相混合物时,需反复测试

定量分析:

原理87页

2、电磁透镜的像差是怎样产生的,如何来消除或减小像差?

电磁透镜的像差可以分为两类:

几何像差和色差。

几何像差是因为投射磁场几何形状上的缺陷造成的,色差是由于电子波的波长或能量发生一定幅度的改变而造成的。

几何像差主要指球差和像散。

球差是由于电磁透镜的中心区域和边缘区域对电子的折射能力不符合预定的规律造成的,像散是由透镜磁场的非旋转对称引起的。

消除或减小的方法:

球差:

减小孔径半角或缩小焦距均可减小球差,尤其小孔径半角可使球差明显减小。

像散:

引入一个强度和方向都可以调节的矫正磁场即消像散器予以补偿。

色差:

采用稳定加速电压的方法有效地较小色差。

3、说明影响光学显微镜和电磁透镜分辨率的关键因素是什么?

如何提高电磁透镜的分辨率?

光学显微镜的分辨本领取决于照明光源的波长。

电磁透镜的分辨率由衍射效应和球面像差来决定,球差是限制电磁透镜分辨本领的主要因素。

假如只考虑衍射效应,在照明光源和介质一定的条件下,孔径角α越大,透镜的分辨本领越高。

假如同时考虑衍射和球差对分辨率的影响,关键在确定电磁透镜的最优孔径半角,使衍射效应斑和球差散焦斑的尺寸大小相等。

6、透射电镜主要由几大系统构成?

各系统之间关系如何?

透射电镜由电子光学系统、电源与控制系统与真空系统三局部组成。

电子光学系统通常称镜筒,是透射电子显微镜的核心,它的光路原理与透射光学显微镜十分相似。

它分为三局部,即照明系统、成像系统和观察记录系统。

7、照明系统的作用是什么?

它应满足什么要求?

照明系统由电子枪、聚光镜和相应的平移对中、倾斜调节装置组成。

其作用是提供一束高亮度、照明孔径角小、平行度好、束流稳定的照明源。

为满足明场像和暗场像需要,照明束可在2~3围倾斜。

8、成像系统的主要构成与其特点是什么?

成像系统组要是由物镜、中间镜和投影镜组成。

物镜是用来形成第一幅高分辨率电子显微镜图像或电子衍射把戏。

1).物镜是采用强激磁、短焦距的透镜〔f=1~3mm〕,它的放大倍数较高,一般为100~300倍。

2).中间镜是一个弱激磁的长焦距变倍透镜,可在0~20倍围调节。

当放大倍数大于1时,用来进一步放大物像;

当放大倍数小于1时,用来缩小物镜像。

3).投影镜的作用是把中间镜放大〔或缩小〕的像〔或电子衍射把戏〕进一步放大,并投影到荧光屏上,它和物镜一样,是一个短焦距的强激磁透镜。

投影镜的激磁电流是固定的,因为成像电子束进入投影镜时孔径角很小,因此它的景深和焦长都非常大。

10、透射电镜中有哪些主要光阑,在什么位置?

其作用如何?

在透射电镜中主要有三种光阑:

聚光镜光阑、物镜光阑、选区光阑。

聚光镜光阑装在第二聚光镜的下方,其作用是限制照明孔径角。

物镜光阑安放在物镜的后焦面上,其作用是使物镜孔径角减小,能减小像差,得到质量较高的显微图像;

在后焦面上套取衍射束的斑点成暗场像。

选区光阑放在物镜的像平面位置,其作用时对样品进展微小区域分析,即选区衍射。

11、如何测定透射电镜的分辨率与放大倍数。

电镜的哪些主要参数控制着分辨率与放大倍数?

点分辨率的测定:

将铂、铂-铱或铂-钯等金属或合金,用真空蒸发的方法可以得到粒度为0.5-1nm、间距为0.2-1nm的粒子,将其均匀地分布在火棉胶〔或碳〕支持膜上,在高放大倍数下拍摄这些粒子的像。

为了保证测定的可靠性,至少在同样条件下拍摄两底片,然后经光学放大5倍左右,从照片上找出粒子间最小间距,除以总放大倍数,即为相应电子显微镜的点分辨率。

晶格分辨率的测定:

利用外延生长方法制得的定向单晶薄膜作为标样,拍摄其晶格像。

根据仪器分辨率的上下,选择晶面间距不同的样品作标样。

放大倍数的测定:

用衍射光栅复型作为标样,在一定条件下,拍摄标样的放大像。

然后从底片上测量光栅条纹像的平均间距,与实际光栅条纹间距之比即为仪器相应条件下的放大倍数。

影响参数:

样品的平面高度、加速电压、透镜电流

12、分析电子衍射与x射线衍射有何异同?

一样点:

1).都是以满足布拉格方程作为产生衍射的必要条件。

2).两种衍射技术所得到的衍射把戏在几何特征上大致相似。

不同点:

1).电子波

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