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高温环境XRD的相关内容介绍,这篇文章总结的很详细了

更新时间:2022-01-17      点击次数:1777
  高温环境XRD即X-ray diffraction,通过对材料进行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的研究手段。X射线是一种波长很短(约为20~0.06nm)的电磁波,能穿透一定厚度的物质,并能使荧光物质发光、照相乳胶感光、气体电离。在用电子束轰击金属“靶”产生的X射线中,包含与靶中各种元素对应的具有特定波长的X射线,称为特征(或标识)X射线。
  x射线是一种具有较短波长的高能电磁波,由原子内层轨道中电子跃迁或高能电子减速所产生。X射线的波长范围为0.01~100A,介于紫外线和y射线之间,并有部分重叠峰。本质与可见光相同的电磁波,具有类似于可见光、电子、质子、中子等的性质--波粒二象性。x射线显示波动性时,有一定的频率和波长,表现出衍射现象x射线与可见光相比,除具有波粒二象性的共性之外,还因其波长短、能量大而显示其特性:①穿透能力强;②折射率几乎等于1;③透过晶体时发生衍射。
  高温环境XRD结构分析,对新发现的合金相进行测定,确定点阵类型、点阵参数、对称性、原子位置等晶体学数据。液态金属和非晶态金属研究非晶态金属和液态金属结构,如测定近程序参量、配位数等。特殊状态下的分析,在高温、低温和瞬时的动态分析。此外,小角度散射用于研究电子浓度不均匀区的形状和大小,X射线形貌术用于研究近完整晶体中的缺陷如位错线等,也得到了重视。
  X射线分析的新发展:金属X射线分析由于设备和技术的普及已逐步变成金属研究和材料测试的常规方法。早期多用照相法,这种方法费时较长,强度测量的准确度低。50年代初问世的计数器衍射仪法具有快速、强度测量准确,并可配备计算机控制等优点,已经得到广泛的应用。但使用单色器的照相法在微量样品和探索未知新相的分析中仍有自己的特色。

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