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文档简介
1、透射电子显微镜分析,吉林省大学物理学院凝聚态物理界,约宾,第一章:透射电子显微镜结构和工作原理,电子显微镜全体分为三个部分。电子光学,真空和电子学,电子光学部分照明系统:电子枪和电容器成像系统:物镜,中镜,投影镜。观察和记录系统:观察室屏幕和电子显微镜底板磁带,透射照片的显微照片和电子衍射照片,第二章:电子衍射,2.1。电子衍射原理1,晶体对电子的散射满足布拉格条件:场衍射,2,逆,a,B,c B*和c*构成的光栅空间基于a,B,c的正向光栅空间的逆变空间,逆变空间和正空间的关系,1,a *。3,两组晶面(h1 k1 L1)和(H2 k2 L2)夹角等于两个逆向量g1(h1k1l1)和g2(h
2、2k2l2)之间的角度,晶体中电子或X射线的衍射可以看作晶体中每组晶面的衍射。当晶面间距与电子波长和入射角一起满足Bragg方程时,会发生上长度衍射。否则,将发生上诉分庭。每个逆晶格向量代表一组晶面,因此整个逆晶格可以代表正晶格能发射的任何东西。(1),(2),(3),3,Ewald(Ewald)球体,Bragg方程的变形I(s)干涉函数,晶体的几何特性反映了对电子的衍射效果,由Bragg方程得出F(s)电子衍射时满足布拉格方程,晶体细胞中原子的排列也会引起消亡现象。晶体对电子的衍射强度公式,5,逆空间的强度分布,sa(b,c)=2h(k,l),即S/2=G (HKL)=H A * KB *
3、LC *。徐璐其他几何晶体的逆耳晶格附近的衍射强度分布,6,衍射图案和晶体的几何关系,用衍射图案推测未知晶体的结构或确定已知晶体的方向,是研究衍射图案和晶体的几何关系的目的。电子衍射,103 nm,d10-110-2 nm,所以角很小,可以用上述公式推断。L为仪表(或前景)常数,2.2。逆点平面及其画法,电子衍射图案实际上是晶体的逆用,衍射斑点和逆晶格的构成完全相似。1,晶界定律,晶界:晶体中的许多晶面族hkl牙齿结晶学方向与uvw平行时,这些晶面族总是称为晶界。牙齿结晶学方向称为结晶轴。郑秀晶波段法则:在空间中设置郑秀晶波段hkl的郑秀晶波段轴的矢量是r=ua VB WC晶面(hkl)的逆矢
4、量。G=ha*kb* lc*根据晶体定义rG,rG0,因此:HU KV LW,(hkl)如果属于两个晶界u1v1w1和u2v2w2,则h,k,l可以如下获取:2,2,2,2,2,2,2,晶体的相对电子束方向是uvw时,绘制已知确定(uvw)*反向的步骤:选择两个低金志洙点(h1k1l1),(h2k2l2)以满足要求:h1u k1 v L1 w=0 h2u k2 v L2 w=0明确H1-,作为具有三个牙齿矢量的地物三角形如果将牙齿平行四边形方向扩展到所有方向,则可以获得(uvw)*反向。三点的反向矢量分别记录为g1,g2,G3,其长度可从相应面间距的倒数中获得。(因为已知晶体结构)、计算Ri和
5、di的乘积(L=rd)以求平均值。常用于测量前景色常数L,2,未知晶体结构情绪,每个卷积环的直径,以及计算相应的半径ri。从仪器常数L和ri值中得出与每个衍射环对应的晶面间距di=L/ri。根据衍射的排列规律或面间距比的规律,估计牙齿阶段的晶体结构、指标化。根据晶面指数和面间距值,根据点阵式类型计算点阵式常数。最后,将计算结果与PDF卡进行比较,以确定牙齿阶段的结构。2,单晶电子衍射模式,基本原则:单晶电子衍射光谱对应于逆平面,电子束入射方向平行于晶体的uvw方向时,衍射的晶面金志洙(hkl)遵循晶界定律。Hu kv lw=0。测量从每个衍射斑点Pi到透射斑点O距离的ri,并使用di=L/ri
6、计算每个衍射点对应的面间距。多个茄子不同方向的反向矢量确定反向平面,所有的衍射点满足矢量关系。1,根据衍射图案确定已知结构晶体的方向,选择3个衍射斑点P1,P2,P3,测量由中心透射斑点O组成的平行四边形,相应的长度ri。计算每个斑点的D值并根据PDF卡提供每个斑点的指数,但是只能提供斑点所属的晶面族。例如:hkl=111,斑点指数可以是(111)、(1-11)、(-111)和(11-1)。选择满意的金志洙集。(h3k3l3)=(h1k1l1) (h2k2l2)您还可以测量OP1和OP2之间的角度,并选取适当的指数,以使计算的结晶面角度与测量相符。晶体对定律:h1u k1v l1w=0,h2u k2v l2w=0,晶体对轴方向:(uvw) * (k1 L2-l1k2,l1h2-L2 h1,h1 k2-H2 k1)测量衍射斑点到透射斑点的距离ri,计算每个斑点对应的晶面间隔di。测量对应于每个衍射斑点的反转矢量之间的角度I。根据所研究样品的成分和处理工艺以及其他分析手段提供的数据,初步估计样品所属的相,并根据PDF卡与实验测量的D值进行比较,得出一系列相应的hkl值。用勘
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