X射线衍射谱线的线形分析姜传海上海交通大学材料科学与工程学院2005年6月一、绪论二、衍射谱线的数学表达三、宽化效应及卷积关系四、谱线宽化效应的分离五、不完整晶体结构表征六、注意事项及应用实例二、衍射谱线的数学表达1、物质结构状态与散射(衍射)谱线2、晶体的衍射谱线3、衍射谱线的数学表达(1)付里叶函数(2)近似函数法(3)Rietveld拟合法1、物质结构状态与散射(衍射)谱线自然界中物质常见的结构状态包括:原子完全无序(稀薄气体)原子近程有序但远程无序(非晶)原子近程有序和远程有序(晶体)原子完全无序情况,例如稀薄气体
在进行X射线分析时,只能得到一条近乎水平的散射背底谱线
I2θ原子近程有序但远程无序情况,例如非晶体材料
由于近程原子的有序排列,在配位原子密度较高原子间距对应的2θ附近产生非晶散射峰
I2θ换算为4πsinθ/λI2θ换算为4πsinθ/λ非晶体材料的近程原子有序度越高,则配位原子密度较高原子间距对应的非晶散射峰越强,且散射峰越窄
理想晶体的衍射谱线,是布拉格方向对应的2θ处产生没有宽度的衍射线条
前提是不存在消光现象
I2θ实际晶体中由于存在晶体缺陷等破坏晶体完整性的因素,导致衍射谱线的峰值强度降低,峰形变宽
I2θI2θ物质微区不均匀性,例如存在纳米级别的异类颗粒或孔隙,则会在2θ