技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES剛剛開始的2020年顯得有些魔幻。新肺炎病毒,讓我們度過了一個,也許會在很多人心里烙上沉重印記的春節(jié)。生命的凋零,讓我們無比沉痛。疫情仍在繼續(xù),但我們相信,在即將到來的春天,我們可以摘掉面罩,一起欣賞似錦的繁花。在這場國難中,我們不能像醫(yī)護工作者一樣在前線沖鋒,也不能像晝夜奮戰(zhàn)的科學家們一樣思考著如何找到良藥。雖然希望也能做出自己的貢獻,但是我們能做的工作就是不給他們添亂:宅在家里,遠程辦公。比如學習一點關(guān)于病毒延伸出的晶體學知識。▲圖片來自網(wǎng)絡(luò)病毒雖然構(gòu)造極其簡單,但是從某...
薄膜分析厚度從幾個?到幾個mm的薄膜的性質(zhì)與相似的塊體材料的性質(zhì)會明顯不同。X射線衍射廣泛用于表征各種類型的薄膜,包括單層膜、涂層和多層膜。前些章節(jié)中大部分的理論和方法可用于薄膜體系。然而,X射線對于薄膜的穿透能力高,所以儀器的配置、數(shù)據(jù)采集和評價方法可能不同于塊狀材料。配置2D探測器的儀器和應用也不同于點探測器的衍射儀。掠入射X射線衍射掠入射X射線衍射(GIXRD)是通常用于薄膜分析的X射線散射方法。圖1(a)是點探測器的GIXRD的配置。單個的拋物線形狀彎曲的G?bel鏡...
晶材料里的晶粒取向可用織構(gòu)進行分析。有些情況下的晶粒取向例如晶面相對于樣品坐標的取向、兩個晶面之間的夾角和硅片的斜切角等,不需要完整的織構(gòu)分析,使用2D衍射圖像分析即可。1、晶面相對于樣品坐標的取向符號晶面相對于樣品坐標的取向可以從其在2D圖像中的位置(2θ,γ)和樣品取向(ω,ψ,Φ)計算出來。晶體的取向需要至少有兩個不平行的晶面相對于樣品坐標的取向才能確定?!鴪D1:晶面相對于樣品坐標的取向圖1是衍射斑點以及晶面在樣品坐標中的取向示意圖。晶面相對于樣品坐標的取向可由...
天然氣水合物是在一定的條件下(如溫度,壓力,氣體飽和度等)由天然氣和水形成的類冰的,非化學計量,籠型結(jié)晶化合物,因為其遇火即可燃燒,所以又叫“易燃冰”或“可燃冰”。在天然氣水合物中,水分子通過氫鍵的結(jié)合成多面體籠的骨架結(jié)構(gòu),而天然氣分子是作為客體分子被包含其中。其化學式通常表示為M.nH2O,M為氣體分子化學式,通常為甲烷,乙烷,丙烷,丁烷等同系物。在常溫常壓下,天然氣水合物是不穩(wěn)定的。其合成和研究需要低溫或高壓的環(huán)境。X射線衍射作為晶體物相的重要研究手段,在天然氣水合物的研...
多晶材料是由各晶粒組成的。晶粒對材料的性能影響很大,特別是隨著科學技術(shù)的發(fā)展,很多材料可在晶粒尺寸上大做文章。比如,近年來比較熱門的納米材料,當晶粒尺寸達到納米量級,材料各方面的性能都會有很大變化。既然,晶粒尺寸很重要,那么,如何去測定晶粒尺寸呢?常用的有以下幾種方法:1)金相顯微鏡法:由于分辨率的限制,通常只適用于晶粒比較大(亞微米、微米級)的樣品分析;2)掃描電鏡法:一般只能分析顆粒尺寸,無法分辨晶粒尺寸;3)透射電鏡法:制樣困難,且為微區(qū)分析,統(tǒng)計性比較差;4)X射線衍...
D2PHASER是一臺便攜式X射線衍射儀它可廣泛應用于研究和質(zhì)量控制。它操作簡便,使用方便。配備了LYNXEYE探測器的D2PHASER衍射儀是目前市場上速度快,精度高的桌面衍射儀系統(tǒng)?,F(xiàn)在介紹一下D2衍射儀分析可吸入二氧化硅的應用。可吸入二氧化硅已經(jīng)被確認可以導致肺癌和其他的一些健康問題。而二氧化硅是土壤和巖石的典型的組成部分。在諸如礦工,硅藻土和建筑工人,花崗巖,陶器,耐火磚,鑄造工人等職業(yè)中,由可吸入二氧化硅導致的職業(yè)病已經(jīng)引起高度重視。而在這些工人的工作環(huán)境中,可吸入...
材料中所有物相含量,包括非晶相的含量,對于材料的性能至關(guān)重要。為了全面了解材料的性能,很多行業(yè)都關(guān)注非晶態(tài)的含量,如水泥業(yè)、礦物及采礦業(yè)(無序粘土)、聚合物、制藥業(yè)等。1、XRD非晶態(tài)定量相分析的困難利用XRD進行晶態(tài)相的定量相分析,理論基礎(chǔ)完善,分析方法比較成熟,有大量相關(guān)文獻,好多方法集成到相關(guān)軟件中。然而,對非晶態(tài)定量分析還存在不少困難,主要有以下幾點:?非晶漫散峰在XRD圖譜中往往不是很明顯,特別是含量較低時?較寬的漫射峰會增加衍射峰重疊問題?難以區(qū)分衍射峰拖尾、非晶...
新一代的D8QUEST/VENTURE配備了更強的光源,更靈敏,更大的探測器,讓我們能夠更高效地收集更高分辨率的數(shù)據(jù)。晶體數(shù)據(jù)分辨率的提高,讓我們能夠更清晰地看到原子世界的奧秘,比如成鍵電子,孤對電子等。然而50多年來,我們使用的結(jié)構(gòu)精修方法,采用的是獨立原子模型(IndependentAtomModel,IAM),無法完美地描述真實的電子云形狀。因而對于高分辨率的數(shù)據(jù),IAM結(jié)構(gòu)精修方法反而會導致更高的R1值。為此,很多時候為了發(fā)表文章,或者迎合checkcif,我們只好忍...
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