衍射线在空间方位取决于(衍射线的位置取决于)

衍射线在空间方位取决于(衍射线的位置取决于)

衍射线的三要素是什么?

衍射线的三要素是:峰位、线形、强度。由于光波具有波粒二象性,当它波的性质体现出来时就会产生衍射现象。衍射现象具体表现为:当光通过狭缝时,除了在直接照射的缝隙前投下与狭缝所对应的细亮窄线条外。还会在细亮窄线条两边、直接照射不到的地方相间的出现逐渐变暗的细亮窄线条。其本质就是光的干涉。除中心透射束外,其他的亮线均为衍射线(束)。

布拉格方程与衍射仪的关系

衍射的概念与布拉格方程X射线衍射1912年,劳厄想到,如果晶体中的原子排列是有规则的,那么晶体可以当作是X射线的三维衍射光栅。X射线波长的数量级是10-8cm,这与固体中的原子间距大致相同。果然试验取得了成功,这就是最早的X射线衍射。劳厄X射线衍射衍射线在空间的分布规律。——由晶胞的大小、形状和位向决定;衍射线束的强度。——取决于原子的种类和它们在晶胞中的位置。晶体产生的衍射花样都反映出晶体内部的原子分布规律。

XRD两种线谱有什么用

XRD最主要的作用有两个:1)衍射线在空间的分布规律;2)衍射线束的强度。其中,衍射线的分布规律由晶胞大小,形状和位向决定,衍射线强度则取决于原子的品种和它们在晶胞的位置。因此,不同晶体具备不同的衍射图谱。布拉格方程所反映的是衍射线方向与晶体结构之间的关系。对于某一特定晶体而言,只有满足布拉格方程的入射线角度才能够产生干涉增强,才会表现出衍射条纹。这是XRD谱图的根本意义。

影响x射线衍射线位置的样品因素有哪些

1、金属样品如块状、板状、圆柱状要求磨成一个平面,面积不小于10×10毫米,如果面积太小可以用几块粘贴一起。

2、对于片状、圆柱状样品会存在严重的择优取向,衍射强度异常。因此要求测试时合理选择相应的方向平面。

3、对于测量金属样品的微观应力(晶格畸变),测量残余奥氏体,要求样品不能简单粗磨,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。

4、粉末样品要求磨成320目的粒度,约40微米。粒度粗大衍射强度低,峰形不好,分辨率低。要了解样品的物理化学性质,如是否易燃,易潮解,易腐蚀、有毒、易挥发。

5、粉末样品要求在3克左右,如果太少也需5毫克。

6、样品可以是金属、非金属、有机、无机材料粉末。

扩展资料

物质结构的分析尽管可以采用中子衍射、电子衍射、红外光谱、穆斯堡尔谱等方法,但是X射线衍射是最有效的、应用最广泛的手段,而且X射线衍射是人类用来研究物质微观结构的第一种方法。

X射线衍射的应用范围非常广泛,现已渗透到物理、化学、地球科学、材料科学以及各种工程技术科学中,成为一种重要的实验方法和结构分析手段,具有无损试样的优点。

分析

衍射的条件是啥?

分类:教育/科学>>科学技术

问题描述:

不是说只有障碍物的大小小于等于波长时会发生明显的衍射吗?我在波长633nm的激光器前放一根牙签,10米外的墙上观察到了完美的干涉条纹。

why?

解析:

衍射又称为绕射,光线照射到物体边沿后通过散射继续在空间发射的现象。如果采用单色平行光,则衍射后将产生干涉结果。相干波在空间某处相遇后,因位相不同,相互之间产生干涉作用,引起相互加强或减弱的物理现象。衍射的条件,一是相干波(点光源发出的波),二是光栅。衍射的结果是产生明暗相间的衍射花纹,代表着衍射方向(角度)和强度。根据衍射花纹可以反过来推测光源和光珊的情况。为了使光能产生明显的偏向,必须使“光栅间隔”具有与光的波长相同的数量级。用于可见光谱的光栅每毫米要刻有约500到500条线。1913年,劳厄想到,如果晶体中的原子排列是有规则的,那么晶体可以当作是X射线的三维衍射光栅。X射线波长的数量级是10-8cm,这与固体中的原子间距大致相同。果然试验取得了成功,这就是最早的X射线衍射。显然,在X射线一定的情况下,根据衍射的花样可以分析晶体的性质。但为此必须事先建立X射线衍射的方向和强度与晶体结构之间的对应关系

分析电子衍射与x射线衍射有何异同

一、含义不同:

电子衍射与x射线衍射一样,遵从衍射产生的必然条件(布拉格方程+反射定律,衍射矢量方程或厄瓦尔德图解等)和系统消光规律。但电子波是物质波,按入射电子能量的大小,电子衍射可分为高能电子衍射、低能电子衍射和反射式高能电子衍射,而x射线衍射是x射线照射样品。

二、形成不同:

多晶金属材料经机械加工、热处理等工艺,往往使晶粒的某些晶向或晶面与材料加工方向趋于一致。这种晶体取向称为择优取向或织构,它引起X射线衍射花样发生变化,使得连续均匀的衍射环成不连续、强度加强的斑点或弧段,而另一些晶面的衍射线强度变小甚至消失。

测定织构的方法有多种中,但X射线方法具有准确、全面等特点,所以成为研究织构最主要的方法。在X射线衍射法中,一般用“极图”来表达织构。

原理

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。

以上内容参考:百度百科-X射线衍射

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