广东便携式X射线衍射仪应用原理
XRD(X 射线衍射)是目前研究晶体结构(如原子或离子及其基团的种类和位置分布,晶胞形状和大小等)有力的方法。XRD 特别适用于晶态物质的物相分析。晶态物质组成元素或基团如不相同或其结构有差异,它们的衍射谱图在衍射峰数目、角度位置、相对强度次序以至衍射峰的形状上就显现出差异。因此,通过样品的 X 射线衍射图与已知的晶态物质的 X 射线衍射谱图的对比分析便可以完成样品物相组成和结构的定性鉴定;通过对样品衍射强度数据的分析计算,可以完成样品物相组成的定量分析;XRD 还可以测定材料中晶粒的大小或其排布取向(材料的织构)…等等,应用面十分普遍。现代X射线衍射仪都附带安装有专门用的衍射图处理分析软件的计算机系统。广东便携式X射线衍射仪应用原理
如何由 XRD 图谱确定所做的样品是准晶结构?XRD 图谱中非晶、准晶和晶体的结构怎么严格区分?三者并无严格明晰的分界。在衍射仪获得的 XRD 图谱上,如果样品是较好的”晶态”物质,图谱的特征是有若干或许多个一般是彼此很窄的”尖峰”(其半高度处的 2θ宽度在 0.1°~0.2°左右,这一宽度可以视为由实验条件决定的晶体衍射峰的”至小宽度”)。如果这些”峰”明显地变宽,则可以判定样品中的晶体的颗粒尺寸将小于 300nm,可以称之为”微晶”。晶体的 X 射线衍射理论中有一个 Scherrer 公式,可以根据谱线变宽的量估算晶粒在该衍射方向上的厚度。德国进口D2 Phaser对于XRD设备需要细致维护、降低维护成本等非常重要。
XRD设备实践:XRD设备仪器通过对样品进行X射线衍射,分析其衍射图谱,获得材料的成分、材料内部原子或分子的结构或形态等信息(材料主要成分、次要成份或微量成份的全晶相ID信息),具有制样简单、无污染、快捷、测量精度高、能得到有关晶体完整性的大量信息等优点,是研究物质的物相和晶体结构的主要方法。XRD设备可以应用于多个行业,提供简单、直接的相分析。常见的XRD应用包括:矿石与矿产;石油化工;危险物;制药业药品成分辨别。
XRD设备的优势:便携式:仪器采用防水设计,无任何机械移动部件,轻便,可自由进行实验室/野外现场科学研究。集成性:XRD与XRF 技术集成,在每次检测中,能够同时采集XRD和XRF的X射线光子数据,提供物质成分、物相及结构信息,从而促进检测结果更加精确。简便性:仪器一键式操作,无需校正,自动检测,无需额外注意高压系统和水循环冷却系统(仪器无额外高压和水循环冷却系统)。制样简单:单次分析只需要15毫克左右的样品即可获得优良的检测结果,样品制备无需制片、压片、刮平等,3分钟即可完成样品制样(粉碎、滤筛、装样)。XRD设备操作的注意事项:操作时必须严格按规程操作。
XRD 衍射强度和峰的宽度与样品颗粒大小,还是与晶体颗粒大小有关?样品中晶粒越小,衍射峰的峰高的强度越来越低,但是峰越来越宽,实际上利用 X 射线衍射峰的宽化对样品的结晶颗粒度分析就是根据这个原理的(Scherrer 公式)。晶粒大小和颗粒大小有关系,但是其各自的含义是有区别的。一颗晶粒也可能就是一颗颗粒,但是更可能的情况是晶粒抱到一起 , 二次聚集 , 成为颗粒。颗粒不是衍射的基本单位, 但是微小的颗粒能产生散射。你磨的越细 , 散射就越强.。对于晶粒, 你磨过头了, 晶体结构被破坏了, 磨成非晶, 衍射能力就没有了。磨得太狠的话,有些峰可能要消失了,而且相邻较近的衍射峰会由于宽化而相互叠加,会变成 1 个或几个"鼓包"。一般晶面间距大的峰受晶粒细化的影响会明显一些,因为 d 值大的晶面容易被破坏。XRD(X 射线衍射)是研究晶体结构有力的方法。进口D8 Advance商家
XRD设备在生活中的使用是比较多的。广东便携式X射线衍射仪应用原理
XRD设备支持所有基于X射线衍射和散射的材料研究应用,包括定性和定量相分析、结构分析、高分辨率X射线衍射、反射率测量、倒易空间扫描、掠入射衍射(面内GID)、掠入射小角X射线散射(GISAXS)、应力分析和织构分析以及微区衍射,具体取决于使用的附件。无论面对何种应用,XRD设备都会指引用户选择较佳的仪器配置。软件包可通过精简的分析方法制定与执行,来对新手用户进行指导,同时以低调的方式为**提供协助。借助强大的分析软件,那些希望获取较佳结果的人员,只需按下按键,就可获得深入的分析结果。广东便携式X射线衍射仪应用原理
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