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    各種物質能發射的光譜都有什么特點

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    各種物質能發射的光譜都有什么特點

    發布日期:2018-09-11 作者: 點擊:

      通常,進行光譜分析所用的激發光源是火焰、電弧或火花,在光源的作用下,分析物質處在高溫氣態中,一般離解為原子或離子,激發后發射的是線狀光譜。所以光譜分析所利用的是線狀光譜中的譜線。并且所得出結果只能給出組成物質的元素種類及含量,而不是物質的分子構造。電子束入射到樣品的某個深度受到散射,改變傳播方向。如類部議身求對于某個相互平行的晶面以符合布拉格衍射定律的θ角入射,即發生相干散射,則該晶面就會使原散射方向上的散射強度明顯弱,而另一方面會在特定區域上產生較高的散射強度。熒光分析X射線管由于電子散射是在各個方向上,會存在一組前面均滿足上述衍射條件,其衍射束構成一個以(90°-0)為半頂角的兩個對頂的空間輻射圓錐,錐體軸線與晶面垂直,兩個錐體的衍射強度不同,一明一暗,并從樣品表面出射,如果用一個平面截交兩個錐體,在平面上截出兩條雙曲線,由于θ角很小,錐體頂角很大,因此兩條雙曲線接近直線,并且相距很近稱為菊池線對。晶體中其他晶面簇也會產生類似的菊池線對便構成電子背散射花樣。

      完整的EBSP應該包括三維空間所有的晶面。每一對菊池線對應晶體中一組晶面,而線對間距反比于晶面間距,菊池線交叉處,稱菊池極,代表一個結晶學方向。計算機自動確定菊池線對的位置、寬度、強度、夾角等,并!對應的晶體學理論值比較,安檢X射線管標出各晶面和晶帶軸的指數。由此進一步計算出所測晶粒相對于樣品坐標系的取向,并識別和標定晶體的取向。每一種元素的原子被激發后,都可以產生一組其特征光譜,而特征光譜的出現就能證明此種元素在輻射源中存在。原子或離子被激發而產生的數萬條光譜的譜線已經被測定了它的波長。結構分析X射線管由于測定波長能達到很高的準確度,光譜中的大部分譜線都可以準確無誤地確定其由哪一種元素產生,所以光譜作定性分析是十分可靠的方法,既靈敏、快速,又簡單。


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