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粉末衍射法测定晶体结构 上

2.2 金属的晶体结构 1 1 主要内容 金属晶体结构类型 合金相结构 固溶体 金属间化合物 2 2 金属中常见的晶体结构类型 体心立方体心立方(BCC)(BCC) 面心立方(FCC) 密排六方 (HCP) 铁(-Fe)、钨(W) 、铬(Cr)、 钼(Mo)、钒(V)等 a=b=c, =90 铝(A

粉末衍射法测定晶体结构 上Tag内容描述:

1、2.2 金属的晶体结构 1 1 主要内容 金属晶体结构类型 合金相结构 固溶体 金属间化合物 2 2 金属中常见的晶体结构类型 体心立方体心立方(BCC)(BCC) 面心立方(FCC) 密排六方 (HCP) 铁(-Fe)、钨(W) 、铬(Cr)、 钼(Mo)、钒(V)等 a=b=c, =90 铝(Al)、铜(Cu)、 银(Ag)、 金(Au)、镍(Ni)、铅(Pb)、 铁(。

2、第二章 金属的晶体结构(P11) w 第一节 纯金属的晶体结构 w 第二节 合金的晶体结构 根据原子在物质内部的排列方式,可将固态 物质分为两大类: 1)晶体内部原子呈规则排 列的物质。如固态金属;2)非晶体内部原子无 规则排列的物质。如松香、玻璃等。 金属的晶体结构:是指金属材料内部的原子 的排列规律。它决定着材料的显微组织特性和材料 的宏观性能。 1 第一节 纯金属的晶体结构。

3、光的衍射 教学目 察光的衍射象,知道什么是光的衍射及生明衍射象的条件 。能用衍射知 生活中的象行解和分析 初步了解衍射光 教学重点 衍射 和孔衍射 的察以及生明衍射象的条件 衍射条的成因 教学点 前情回 什么是波的衍射象? 波在它播的方向上遇到障碍物或孔,波道障碍物阴影里 去 播的象叫做波的衍射。 生明衍射的条件。

4、第四章 X射线的衍射强度 4.1 一个电子对X射线的散射 4.2 一个原子对X射线的散射 4.3 一个晶胞对X射线的散射 4.4 一个小晶体对X射线的散射 4.5 粉末多晶体HKL晶面的衍射强度 1 上一章的X射线的衍射方向,即布拉格方程 能反映衍射晶体的晶胞大小、形状和位向 ; 但是,不能反映晶体中原子的种类、坐标 位置和完整程度。这些内容靠X射线的衍射 强度来研究。 2 4.1 一。

5、 人接收的信息有90来自眼睛看到 的光;光给了我们多姿多彩的世界. 光的衍射 既然光是一种波,为什么我们日常生 活中观察不到光的衍射现象,而常常看到 的是光沿着直线传播的呢? 光 的 衍 射 1 复习提问 问题1.什么是波的衍射现象? 问题2.发生明显衍射的条件是什么? 波在它传播的方向上遇到障碍物或孔时,波绕到 障碍物阴影里去继续传的现象叫波的衍射 障碍物或孔的尺寸跟波长差不多或比波长。

6、电子衍射及衍射 花样标定 1 主要内容 2.电子显微镜中的电子衍射 3.多晶体电子衍射花样 1.电子衍射的原理 4.单晶电子衍射花样标定 5.复杂电子衍射花样 2 v 各晶面的散射线干涉加强的条件是光程差为波长的整数倍,即 2dsin=n 即Bragg定律,是产生衍射的必要条件。 v 但是满足上述条件的要求,也未必一定产生衍射,这样,把满足布拉 格条件而不产生衍射的现象称为结构消光。 这。

7、6 菲涅耳圆孔和圆屏衍射 1菲涅耳圆孔和圆屏衍射 1)衍射装置 量级 量级 对于可见光: 1 2)实验现象 衍射图样是亮暗相间的同心圆环,中 心点可能是亮的,也可能是暗的。 孔径变化,衍射图样中心的亮暗交替 变化。 移动屏幕,衍射图样中心的亮暗交替 变化,中心强度随 的变化很敏感,随 距离 b 的变化迟缓。 圆屏的衍射图样也是同心圆环,但衍 射图样的中心总是一个亮点。 2 2。

8、. X射线衍射实验报告 摘要: 本实验通过了解到X射线的产生、特点和应用;理解X射线管产生连续X射线谱和特征X射线谱的基本原理,了解D8xX射线衍射仪的基本原理和使用方法,通过分析软件对测量样品进行定性的物相分析。 关键字:布拉格公式 晶体结构,X射线衍射仪,物相分析 引言: X射线最早由德国科学家W.C. Roentgen在1895年在研究阴极射线发现。

9、. 采用波长小于或接近于其点阵常数的电子束照射晶体样品,由于入射电子与晶体内周期地规则排列的原子的交互作用,晶体将作为二维或三维光栅产生衍射效应,根据由此获得的衍射花样研究晶体结构的技术,称为电子衍射。 1电子衍射和X射线衍射一样,也遵循布喇格公式2dsin(见X射线衍射)。当入射电子束与晶面簇的夹角、晶面间距和电子束波长三者之间满足布喇格公式时,则沿此晶面簇对入射束的反射方向有衍射束产。

10、2.2 金属的晶体结构 1 1 主要内容 金属晶体结构类型 合金相结构 固溶体 金属间化合物 2 2 金属中常见的晶体结构类型 体心立方体心立方(BCC)(BCC) 面心立方(FCC) 密排六方 (HCP) 铁(-Fe)、钨(W) 、铬(Cr)、 钼(Mo)、钒(V)等 a=b=c, =90 铝(Al)、铜(Cu)、 银(Ag)、 金(Au)、镍(Ni)、铅(Pb)、 铁(。

11、. 惠更斯原理 反射、折射、衍射 波前:在同一时刻,波动传播所至的点集合,称为波前(wave front),如水波的相邻波峰(谷)联机。 直线波的波前为直线,点波源在平面上的波前为圆周线,在空间中则为球面。 波动行进的方向,恒与波前保持垂直。 Huygens子波原理的内容: 1. 光波波前上的每一点,可看成一个新的次级波源,发出子波; 2. 下一个时刻的波前为所有子波的共同包络面; 3. 波的传播。

12、. 第7章 光的衍射 一、选择题 1(D),2(B),3(D),4(B),5(D),6(B),7(D),8(B),9(D),10(B) 二、填空题 (1) 1.2mm,3.6mm (2) 2, 4 (3) N 2, N (4) 0,1,3,. (5) 5 (6) 更窄更亮 (7) 0.025 (8) 照射光波长,圆孔的直径 (9) 2.2410-4 (10) 1。

13、1.7 常见的晶体结构 典型金属的晶体结构 典型金属的晶体结构是最简单的晶体结 构。由于金属键的性质,使典型金属的晶体 具有高对称性,高密度的特点。常见的典型 金属晶体是面心立方、体心立方和密排六方 三种晶体。 1 1、面心立方结构(FCC,A1型 ) (1)密堆积情况: 原子以ABCABC的方式堆积 , 面心立方紧密堆积 (111)面为密排面。 原子分布在立方体的8个顶点与 6个面。

14、. 1 空间点阵与晶体结构的异同 空间点阵 晶体结构 人为的、抽象的几何图形 客观的 具有具体的物质内容,其基本的单元是结构 单元(原子或离子)组成空间点阵的结点是没有物质内容的几何点 结构单元与结点在空间排列的周期是一致的,或者说它们具有同样的T矢量; 抽象的空间点阵不能脱离具体的晶体结构而单独存在,所以它不是一个无物质基。

15、2.3 波的干涉和衍射 1 生活中的物理现象生活中的物理现象 实例实例1.1.在水塘里,微风激起的水波遇到突出水面的在水塘里,微风激起的水波遇到突出水面的 小石子、芦苇,会小石子、芦苇,会绕过绕过它们继续传播,好象它们它们继续传播,好象它们 并不存在。并不存在。 2 实例实例3.3.一叶障目不见泰山一叶障目不见泰山 光的光的 “ “ 转弯转弯 ” ” 现现 象却很难被观察到。象却很难被观察到。。

16、蛋白质结构测定 2011-3-30 1 蛋白质三维结构测定方法及数量 2 蛋白质三维结构测定年增长图 3 第一节:X-射线衍射技术用于蛋白质晶体结构测定 n原理 n基本过程 n优缺点 n应用实例 4 一、相关原理 n光的衍射现象 nX射线的发现及应用 n本质的争论 nX射线衍射的发现 n晶体学基础知识 nX射线晶体衍射 5 ? 光线拐弯了! 1.光的衍射现象 6 衍射现象:光波偏离。

17、. 实验二 由X射线衍射谱计算陶瓷材料的晶格常数 1895年,德国医生兼教授伦琴(R. W. C. Roentgen)发现X射线(X-rays)。1901年,伦琴因X射线的发现获得了第一届诺贝尔物理学奖。1912年德国物理学家劳厄(M.von Laue)提出一个重要的科学预见:晶体可以作为X射线的空间衍射光栅,即当一束 X射线通过晶体时将发生衍射,衍射波叠加的结果使射线的强度在某些方向上加强,在其。

18、理学院应用物理系专业实验指导书 实验二 由X射线衍射谱计算陶瓷材料的晶格常数 1895年,德国医生兼教授伦琴(R. W. C. Roentgen)发现X射线(X-rays)。1901年,伦琴因X射线的发现获得了第一届诺贝尔物理学奖。1912年德国物理学家劳厄(M.von Laue)提出一个重要的科学预见:晶体可以作为X射线的空间衍射光栅,即当一束 X射线通过晶体时将发生衍射,衍射波叠加的结果使射线。

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