二氧化钛的XRDWord文档下载推荐.docx

上传人:b****2 文档编号:4195047 上传时间:2023-05-02 格式:DOCX 页数:11 大小:167.85KB
下载 相关 举报
二氧化钛的XRDWord文档下载推荐.docx_第1页
第1页 / 共11页
二氧化钛的XRDWord文档下载推荐.docx_第2页
第2页 / 共11页
二氧化钛的XRDWord文档下载推荐.docx_第3页
第3页 / 共11页
二氧化钛的XRDWord文档下载推荐.docx_第4页
第4页 / 共11页
二氧化钛的XRDWord文档下载推荐.docx_第5页
第5页 / 共11页
二氧化钛的XRDWord文档下载推荐.docx_第6页
第6页 / 共11页
二氧化钛的XRDWord文档下载推荐.docx_第7页
第7页 / 共11页
二氧化钛的XRDWord文档下载推荐.docx_第8页
第8页 / 共11页
二氧化钛的XRDWord文档下载推荐.docx_第9页
第9页 / 共11页
二氧化钛的XRDWord文档下载推荐.docx_第10页
第10页 / 共11页
二氧化钛的XRDWord文档下载推荐.docx_第11页
第11页 / 共11页
亲,该文档总共11页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
下载资源
资源描述

二氧化钛的XRDWord文档下载推荐.docx

《二氧化钛的XRDWord文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《二氧化钛的XRDWord文档下载推荐.docx(11页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

二氧化钛的XRDWord文档下载推荐.docx

不同的靶材,因为其原子序数不同,外层的电子排布也不一样,所以产生的特征X射线波长不同。

使用波长较长的靶材的XRD所得的衍射图峰位沿2θ轴有规律拉伸;

使用短波长靶材的XRD谱沿2θ轴有规律地被压缩。

但需要注意的是,不管使用何种靶材的X射线管,从所得到的衍射谱中获得样品面间距d值是一致的,与靶材无关。

辐射波长对衍射峰强的关系是:

衍射峰强主要取决于晶体结构,但是样品的质量吸收系数(MAC)与入射线的波长有关,因此同一样品用不同耙获得的图谱上的衍射峰强度会有稍微的差别。

特别是混合物,各相之间的MAC都随所选波长而变化,波长选择不当很可能造成XRD定量结果不准确。

因为不同元素MAC突变拥有不同的波长,该波长就称为材料的吸收限,若超过了这个范围就会出现强的荧光散射。

所以分析样品中的元素选择靶材时,一般选择原子序数比靶的元素的原子序数小1至4。

就会出现强的荧光散射。

例如使用Fe靶分析主要成分元素为FeCoNi的样品是合适的,而不适合分析含有MnCrVTi的物质常见的阳极靶材有:

Cr,Fe,Co,Ni,Cu,Mo,Ag,W,最常用的是Cu靶。

X射线衍射仪

基本构成

(1)高稳定度X射线源 提供测量所需的X射线,改变X射线管阳极靶材质可改变X射线的波长,调节阳极电压可控制X射线源的强度。

(2)样品及样品位置取向的调整机构系统 样品须是单晶、粉末、多晶或微晶的固体块。

(3)射线检测器 检测衍射强度或同时检测衍射方向,通过仪器测量记录系统或计算机处理系统可以得到多晶衍射图谱数据。

(4)衍射图的处理分析系统 现代X射线衍射仪都附带安装有专用衍射图处理分析软件的计算机系统,它们的特点是自动化和智能化。

Bragg方程:

布拉格方程是X射线在晶体中产生衍射需要满足的基本条件,其反映了衍射线方向和晶体结构之间的关系。

布拉格方程:

2dsinθ=nλ

其中,θ为入射角、d为晶面间距、n为衍射级数、λ为入射线波长,2θ为衍射角

注意:

(a)凡是满足布拉格方程式的方向上的所有晶面上的所有原子衍射波位相完全相同,其振幅互相加强。

这样,在2θ方向上面就会出现衍射线,而在其他地方互相抵消,X射线的强度减弱或者等于零

(b)X射线的反射角不同于可见光的反射角,X射线的入射角与反射角的夹角永远是2θ。

布拉格方程在解决衍射方向时是极其简单而明确的。

波长为λ的入射线,以θ角投射到晶体中间距为d的晶面时,有可能在晶面的反射方向上产生反射(衍射)线,其条件为相邻晶面的反射线的波程差为波长的n倍,n为任何正整数,又称衍射级数。

把衍射看成反射,是布拉格方程的基础。

但衍射是本质,反射仅是为了使用方便的描述方式。

Bragg定律简洁直观地表达了衍射所必须满足的条件。

波长λ已知,X射线衍射角可测定,进而求得晶面间距,即结晶内原子或离子的规则排列状态。

事实上,晶体产生衍射的方向取决于晶胞的大小和形状,即晶体结构在三维空间的周期性;

而各条衍射线的强度则取决于每个原子在晶胞中的位置。

将求出的衍射X射线强度和晶面间距与已知的PDF卡片对照,即可确定试样结晶的物质结构,此即定性分析。

由Bragg方程知道,晶体的每一衍射都必然和一组间距为d的晶面组相联系:

d=nλ/sinθ

每种晶体结构中可能出现的d值是由晶胞参数a、b、c、α、β、γ所决定的。

(2)平均晶粒度测定

谢乐公式——测晶粒度的理论基础

X射线的衍射谱带的宽化程度和晶粒的尺寸有关,晶粒越小,其衍射线将变得弥散而宽化。

谢乐公式又称Scherrer公式描述晶粒尺寸与衍射峰半峰宽之间的关系。

K为Scherrer常数,若B为衍射峰的半高宽,则K=0.89;

若B为衍射峰的积分高宽,则K=1:

[1] 

D为晶粒垂直于晶面方向的平均厚度(nm);

B为实测样品衍射峰半高宽度(必须进行双线校正和仪器因子校正),在计算的过程中,需转化为弧度(rad);

θ为布拉格衍射角,单位为角度(indegrees) 

[2] 

γ为X射线波长,为0.154056nm 

运动学衍射理论

Darwin的理论称为X射线衍射运动学理论。

该理论把衍射现象作为三维Frannhofer衍射问题来处理,认为晶体的每个体积元的散射与其它体积元的散射无关,而且散射线通过晶体时不会再被散射。

虽然这样处理可以得出足够精确的衍射方向,也能得出衍射强度,但运动学理论的根本性假设并不完全合理。

因为散射线在晶体内一定会被再次散射,除了与原射线相结合外,散射线之间也能相互结合。

Darwin不久以后就认识到这点,并在他的理论中作出了多重散射修正。

动力学衍射理论

Ewald的理论称为动力学理论。

该理论考虑到了晶体内所有波的相互作用,认为入射线与衍射线在晶体内相干地结合,而且能来回地交换能量。

两种理论对细小的晶体粉末得到的强度公式相同,而对大块完整的晶体,则必须采用动力学理论才能得出正确的结果。

X射线粉末衍射成像原理:

由于在许多情况下样品的尺寸太小,不能满足常规的单晶X射线衍射的测量要求,因此由粉末衍射图确定晶体结构或得到一些结构信息显得很重要。

下表列出了从X射线粉末衍射谱图能得到的不同材料的特征。

表从X射线粉末衍射谱图能得到的材料的特征

测量

材料的性质和信息

峰位置(2θ角度值)

多于的峰

系统消光

背底

峰宽

峰强度

晶胞尺寸

杂质(或指标化错误)

对称性

是否有无定形存在

晶体(域)尺寸、应力/张力、堆垛层错

晶体结构

材料的成份和组织结构是决定其性能的基本因素,化学分析能给出材料的成份,金相分析能揭示材料的显微形貌,而X射线衍射分析可得出材料中物相的结构及元素的存在状态。

因此,三种方法不可互相取代。

多晶样品是由无数小晶粒组成的。

晶面取向是等几率的,晶面对应的倒易点H(hkl)是球形对称的,倒易端点与反射球面相交为一圆环。

环上各点与球心连线都是衍射方向,组合为一圆锥(张角为4Bragg角)。

不同的H(hkl)对应于张角不同的圆锥,其结果在与轴线相垂直的平面上将分布着与大小不同的相对应的圆环。

二、实验步骤

1.开机

严格按照顺序开电脑,开水冷系统,开总电源,开稳压器。

待系统启动完毕,开启高压,预热20-30min,启动XRDcommands。

设定工作条件KV=40,MA=40,以Gu靶为辐射线源(λ=1.5406埃)。

2.装样

将适量1号样品研磨至无颗粒感。

取少量粉末均匀地装入样品框。

2号样品量较少,无法装满样品框,所以用玻璃样品框代替,把粉末压紧,压平,使之尽可能的均匀。

3.测试

打开测试软件,设置参数,在相应栏目中设定步长,扫描时间,扫描范围等参数,将扫描范围设定在20-70之间,角度过小会损坏检测器,过大可能会造成射线源和检测器相撞。

启动X射线探测器开始自测试。

待测试结束后,红色警示灯灭掉,才能开启防护门,放置样品,锁上门,开始测定。

4.关机

按照与开机相反的顺序关机,但要等仪器冷却后再关水冷系统,以免仪器烧坏。

三、数据处理:

编号

实验衍射数据

物相

晶面指标

θ

d(Å

卡片d(Å

h

k

l

1

35.3824

12.6912

3.5062

3.5098

2

36.8558

18.4279

2.4368

2.4267

3

37.8464

18.9232

2.3753

2.3752

4

38.6113

19.3057

2.3299

2.3280

5

48.1160

24.0553

1.8890

1.8885

6

53.9091

26.9546

1.6987

1.6974

7

55.0000

27.5000

1.6676

1.6630

8

61.9969

30.9985

1.4951

1.4903

9

62.6489

31.3245

1.4811

1.4782

10

68.7680

34.3840

1.3635

1.3620

2.由此可以判断出,我的样品是锐钛矿。

3.XRD图

四、思考题

1)TiO2的用途和晶相结构及其参数?

答:

工业:

二氧化钛是一种重要的白色颜料和瓷器釉料。

用于油漆、油墨、塑料、橡胶、造纸、化纤、水彩颜料等行业。

食品:

美国食品药品管理局规定二氧化钛可以作为所有的食品白色素。

以及防晒化妆品

晶相结构及其参数——

TiO2在自然界中存在三种同素异形态,即金红石型、锐钛型和板钛型三种,它们的性质是有差异的。

其中,金红石型TiO2是三种变体中最稳定的一 

种,即使在高温下也不发生转化和分解。

金红石型TiO2的晶型属于四方晶系,品格的中心有一个钛原子,其周围有6个氧原子,这些氧原子正位于八面体的棱角 

处,两个TiO2分子组成一个晶胞。

其品格常数为a=0.4584nm,c=0.2953nm。

锐钛型TiO2的晶型也属于四方晶系,由四个TiO2分子组成一个晶胞,其晶格常数a=0.3776nm,c=0。

9486nm。

锐敏型TiO2仅在低温 

下稳定,在温度达到6l0℃时便开始缓慢转化为金红石型,730℃时这种转化已有较高速度,915℃可完全转化为金红石型。

 

板钛型TiO2的晶型属于斜方晶系,六个TiO2分子组成一个晶胞,其晶格常数a=0.545nm,b=0.918nm,c=0.515nm。

板钛型TiO2是不稳定的化合物,在加温高于650℃时则转化为金红石型

2)从X射线粉末衍射谱图能得到的材料的哪些特征?

由XRD图可以的到材料的如下特征:

晶胞尺寸、对称性、晶体结构、晶体尺寸、应力或张力、堆垛层错、杂质或标准化错误、是否有无定性存在等。

五、感想

1.做化学实验前首先要了解实验的安全性,如是否具有放射性,是否易燃易爆等,然后做好相应的防护措施。

2.本次实验让我了解到了放射性射线的危害,但也知道了在安全范围内做放射性射线的实验是可以接受的。

了解透彻X射线也就能做出防护,如用含重金属的玻璃阻挡射线。

3.作为少数几个大型仪器实验之一,我了解到大型仪器同样精密,要严格遵守操作步骤,以免损坏仪器。

比如本次的X射线衍射仪,因为会放出大量热,因此做完实验后一定要充分冷却好仪器。

4.随着技术的提升,掌握一定的化学类电脑软件是必要的,比如此次用到的Origin和Jade。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 医药卫生 > 基础医学

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2