x射线衍射图谱的分析

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1、X射线衍射图谱的分析----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A衍射峰的有无、位置B衍射峰的强度C衍射峰的峰形E衍射测试实验条件选择F其他相关知识---------------------------------------------------------------------------------------------

2、-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A衍射峰的有无、位置1、衍射方向取决于晶体的周期或晶胞的大小。2、X射线入射到结晶物质上,产生衍射的充分必要条件是3、第一个公式确定了衍射方向。在一定的实验条件下衍射方向取决于晶面间距d。而d

3、是晶胞参数的函数,;第二个公式示出衍射强度与结构因子F(hkl)的关系,衍射强度正比于F(hkl)模的平方,4、F(hkl)的数值取决于物质的结构,即晶胞中原子的种类、数目和排列方式,因此决定X射线衍射谱中衍射方向和衍射强度的一套d和I的数值是与一个确定的结构相对应的。这就是说,任何一个物相都有一套d-I特征值,两种不同物相的结构稍有差异其衍射谱中的d和I将有区别。这就是应用X射线衍射分析和鉴定物相的依据。5、若某一种物质包含有多种物相时,每个物相产生的衍射将独立存在,互不相干。该物质衍射实验的结果是各个单相衍射图谱的简单叠加。因此应用X射线衍射可以对多种物相共存的体

4、系进行全分析。6、一种物相衍射谱中的(是衍射图谱中最强峰的强度值)的数值取决于该物质的组成与结构,其中称为相对强度。当两个样品的数值都对应相等时,这两个样品就是组成与结构相同的同一种物相。因此,当一未知物相的样品其衍射谱上的的数值与某一已知物相M的数据相合时,即可认为未知物即是M相。由此看来,物相分析就是将未知物的衍射实验所得的结果,考虑各种偶然因素的影响,经过去伪存真获得一套可靠的数据后与已知物相的相对照,再依照晶体和衍射的理论对所属物相进行肯定与否定。当今在科学家们的努力下,已储备了相当多的物相的数据,若未知物是在储备范围之内,物相分析工作即是实际可行的。7、衍射

5、图,图中的每一个峰就是一族晶面的衍射线,       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B衍射峰的强度衍射强度是由晶胞中各个原子及其位置决定的。Bragg方程只确定了衍射方向,衍射强度是由晶体一个晶胞中原子的种类、数目和排列方式决定的。仪器等实验条件对其数值也有影响。在衍射仪技术中,所测得的计数或计数率对应的是2θ位置上的

6、X射线强度,称为实验绝对强度,其单位是计数/秒(cps),也可使用任意单位(如记录图上强度坐标的绝对长度cm)。  但是所谓衍射线的强度,指的是被相应晶面族衍射的X射线的总能量,是积分强度。它应该与衍射线剖面之下、背景线之上所包围的面积成正比,而不是与峰的高度成正比。在实际工作中,作为一个近似方法,积分强度有时可用峰顶的净高度(Ip-IB)与峰的半高度宽W的乘积(Ip-IB)·W来计算(即用一个三角形来近似一个衍射峰剖面)。如果要求不高,则衍射强度也可以简便地用峰巅高度来测量(即假定峰的面积比例于峰高),例如在大多数物相定性鉴定工作中,常用峰巅高度来比较各衍射线的相对

7、强度,以最强峰的峰高为100。  常用的“衍射强度”有两种定义:  1.峰高强度——以减去背景后的峰巅高度代表一个衍射峰的强度。此法虽然简便,但实际上各衍射线剖面的形状是2θ的函数,其面积并不与峰高成正比;而且,它最大的缺点是受实验条件的影响相当大,且受Kα线重叠度的影响。在不同实验条件下,峰高可有明显的变化,也与峰的宽化有关,只是因为方法简便,故在对衍射强度的测量误差要求不严格时(如在定性物相分析中),常常使用峰高强度。  2.积分强度——以整个衍射峰的背景线以上部分的面积作为峰的强度。它代表着相应晶面族衍射X射线的总能量。它的优点是尽管峰的高度和

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