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文檔簡介
1、電鏡中的電子衍射及分析電鏡中的電子衍射及分析電鏡中的電子衍射,其衍射幾何與X射線完全相同,都遵循布拉格方程所規定的衍射條件和幾何關系. 衍射方向可以由厄瓦爾德球(反射球)作圖求出.因此,許多問題可用與X射線衍射相類似的方法處理.電子衍射能在同一試樣上將形貌觀察與結構分析結合起來。電子波長短,單晶的電子衍射花樣婉如晶體的倒易點陣的一個二維截面在底片上放大投影,從底片上的電子衍射花樣可以直觀地辨認出一些晶體的結構和有關取向關系,使晶體結構的研究比X射線簡單。物質對電子散射主要是核散射,因此散射強,約為X射線一萬倍,曝光時間短。 不足之處不足之處 本章重點本章重點2.1. 衍射幾何衍射幾何 空間點陣
2、結構基元晶體結構空間點陣結構基元晶體結構晶面:(hkl),hkl 用面間距和晶面法向來表示晶向: uvw, 晶帶:平行晶體空間同一晶向的所有晶面的總稱 ,uvw2.1.2. Bragg定律定律 2d sinq = n l, 2dHKL sinq =l , 選擇反射,是產生衍射的必要條件是產生衍射的必要條件,但不充分。,但不充分。 100kV, l=0.037 sinq = l/2dHKL=10-2, q10-20, g2.r10現象:現象:一邊一套衍射斑(P36,圖227)標定方法標定方法:同簡單花樣。驗證標定結果采用上述必備條件。圖2-27 鐵素體電子衍射花樣2.4.22.4.2高階勞厄帶高
3、階勞厄帶成因:成因:當晶體點陣常數較大(即倒易面間距較小),晶體試樣較薄(即倒易點成桿狀,或入射束不嚴格平行于低指數晶帶軸時,加之Ewald球有曲率,導致球可同時與幾層相互平行的倒易面上的倒易桿相截,產生與之相就的幾套衍射斑點重疊的衍射花樣(P39,圖230(B/uvw),231(B不平行于uvw))。標定方法:標定方法:采用前述的廣義晶帶定律,利用P191面圖或自行繪制(P40,圖232)2.4.3二次衍射二次衍射原理:電子通過晶體時,產生的較強,它們常常可以作為新的入射線,在晶體中再次產生衍射。(P45,圖240)現象:重合:強度反常;不重合:多出斑點或出現“禁止斑點”(P47,圖242,
4、243)場合:多發生在兩相合金衍射花樣內,如基體與析出相;同結構不同方位的晶體之間,如孿晶,晶界附近;同一晶體內部判斷:二次衍射起因于花樣的對稱性,(P49)所以可以通過將試樣繞強衍射斑點傾斜10左右以產生雙束條件,即透射束和一去強衍射束。若起因于二次衍射,在雙束條件政斑點就會消失;若部分強度起因于這種作用,強度就會減弱。也可用二次衍射斑形成中心暗場象來區分,如晶界會亮。2.4.4孿晶孿晶原理:在凝固、相變和再結晶變形過程中,晶體內的一部分相對于基體按一定的對稱關系成長,即形成孿晶。如以孿晶面為鏡面反映,或以孿晶面的法線為軸,旋轉60、90、120、180,多數為180,可以與另一晶體相重(P
5、50,圖246)。晶體中的這種孿晶關系自然也反映在相應的倒易點陣中,從而由相應的衍射花樣中反映出來。現象:出現的額外孿晶斑與基體斑有一定的距離,如立方晶系中為13判斷:傾斜試樣或用暗場2.4.5有序化與長周期結構有序化與長周期結構原理: 無序、有序轉變時出現反常衍射。如面心立方簡單立方。有序合金的衍射花樣中出現的超點陣(超結構)衍射斑是有序的確鑿證據。超點陣反向強度取決于所含異類原子散射振幅之差,一般較弱。長周期:有序疇在某方向的規則排列。其衍射花樣的特征是,除基體衍射斑點外,還出現一系列間隔較密,采用暗場技術2.4.6調幅結構調幅結構原理:在某些穩定的第二相生成之前,固溶體中常常產生不均勻的現象,溶質原子在某些特定的晶面上偏聚。這樣在每個溶質原子富集區兩側就有可能出
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