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能量色散型X射线衍射仪:粉末衍射仪的一种工作方式常用。试样和接收狭缝以角速度比1:2的关系匀速转动。在转动过程中,检测器连续地测量X射线的散射强度,各晶面的衍射线依次被接收。计算机控制的衍射仪多数采用步进电机来驱动测角仪转动,因此实际上转动并不是严格连续的,而是一步一步地(每步0.0025°)跳跃式转动,在转动速度较慢时尤为明显。但是检测器及测量系统是连续工作的。连续扫描的优点是工作效率较高。例如以2θ每分钟转动4°的速度扫描,扫描范围从20~80°的衍射图15分钟即可完成,而且也有不错的分辨率、灵敏度和精确度,因而对大量的日常工作(一般是物相鉴定工作)是非常合适的。但在使用长图记录仪记录时,记录图会受到计数率表RC的影响,须适当地选择时间常数。X射线粉末衍射仪的应用领域有哪些?安徽奥林巴斯XRD报价多少钱
X射线衍射相分析(phase analysis of xray diffraction)利用X射线在晶体物质中的衍射效应进行物质结构分析的技术。每一种结晶物质,都有其特定的晶体结构,包括点阵类型、晶面间距等参数,用具有足够能量的x射线照射试样,试样中的物质受激发,会产生二次荧光X射线(标识X射线),晶体的晶面反射遵循布拉格定律。通过测定衍射角位置(峰位)可以进行化合物的定性分析,测定谱线的积分强度(峰强度)可以进行定量分析,而测定谱线强度随角度的变化关系可进行晶粒的大小和形状的检测。安徽奥林巴斯Terra便携式XRD分析仪代理哪家好高稳定性的X射线发生器控制系统,得到更稳定的重复测量精度。
X射线衍射仪的用途是什么?当材料由多种结晶成分组成,需区分各成分所占比例,可使用XRD物相鉴定功能,分析各结晶相的比例。很多材料的性能由结晶程度决定,可使用XRD结晶度分析,确定材料的结晶程度。新材料开发需要充分了解材料的晶格参数,使用XRD可快捷测试出点阵参数,为新材料开发应用提供性能验证指标。产品在使用过程中出现断裂、变形等失效现象,可能涉及微观应力方面影响,使用XRD可以快捷测定微观应力。纳米材料由于颗粒细小,极易形成团粒,采用通常的粒度分析仪往往会给出错误的数据。采用X射线衍射线线宽法(谢乐法)可以测定纳米粒子的平均粒径。X射线衍射仪使用注意事项:固体样品表面>10×10mm,厚度在5μm以上,表面必须平整,可以用几块粘贴一起。对于片状、圆拄状样品会存在严重的择优取向,衍射强度异常,需提供测试方向。对于测量金属样品的微观应力(晶格畸变),测量残余奥氏体,要求制备成金相样品,并进行普通抛光或电解抛光,消除表面应变层。粉末样品要求磨成320目的粒度,直径约40微米,重量大于5g。
根据布拉格公式说明为什么低衍射角区的眼射线强度高于高角区:新回答 :这个问题是不正确的,请注意,布拉格公式是衍射的几何条件,是衍射的必要条件,不是充分条件!满足其后,还必须满足结构因子不为0(越大当然强,其他条件一样的话)才能衍射,才有强度!事实上还和重复因子等有关,建议多看相关书籍。影响粉末x射线衍射图效果的因素有:粉末样品自身颗粒的大小对x射线衍射分析测试结果有比较大的影响;样品架装填粉末样品量不同对衍射结果有直接的影响;对于少量样品或微量试样采用横式填样法更加科学合理。X射线衍射分析法又被称为粉末X射线衍射分析法。
晶体X射线衍射: X射线在晶体中发生的衍射现象。晶体具有点阵结构,点阵结构的周期(即晶胞边长,b,c)与X射线的波长属于同一数量级,X射线衍射现象是一种基于波叠加原理的干涉现象,干涉的结果随不同而有所不同(Δ为波程差;λ为波长)。为整数的方向,波的振幅得到大程度的加强,称为衍射,对应的方 向为衍射方向 ,而为半整数的方向,波的振幅得到大程度的抵消。因此,X射线通过晶体之后,在某些方向(衍射方向)X射线的强度增强,而另一些方向X射线强度却减弱甚至消失 ,如果在晶体的背后放置一张感光底片,将会得到X射线的衍射图形。X 射线衍射仪主要采集的是地层中各种矿物的相对含量。浙江奥林巴斯BTX小型台式XRD厂家
X射线衍射仪配备了防风防雨、坚固耐用的外壳。安徽奥林巴斯XRD报价多少钱
X射线衍射照相法的原理是什么? 照相法以光源发出的特征X射线照射多晶样品,并用底片记录衍射花样。根据样品与底片的相对位置,照相法可以分为德拜法、聚焦法其中德拜法应用为普遍。 当一束单色X射线入射到晶体时,由于晶体是由原子规则排列成的晶胞组成,这些规则排列的原子间距离与入射X射线波长有 X射线衍射分析相同数量级,故由不同原子散射的X射线相互干涉,在某些特殊方向上产生强X射线衍射,衍射线在空间分布的方位和强度,与晶体结构密切相关。这就是X射线衍射的基本原理。安徽奥林巴斯XRD报价多少钱
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