《中子衍射简介》PPT课件.ppt
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1、第十一章 中子衍射简介,11.1、中子散射原理11.2、中子源及衍射装置11.3、中子衍射技术在材料科学中的应用,11.1 中子散射原理,中子散射或衍射的主要特点:(1)轻重元素对中子的散射本领的比率远大于X射线,故中子衍射技术可以较易识别轻元素在晶胞中的占位。(2)中子有磁矩,因而是研究物质结构的理想工具。(3)中子有高的贯穿能力(可达几毫米至几十毫米),故试样可以较大,使结果更富于统计性,并可探索材料内某一局域的结构。,中子的能量,中子质量m为1.67510-27kg,电荷数为0,自旋量子数为1/2,磁矩为1.913N(N为核磁子,相当于5.05110-27Am2)。表现为中子波,具有波长
2、为的中子的能量为,式中,h为普朗克常量(h=6.62617610-34JS),中子衍射与X射线比较,氢至铋范围元素对波长为0.108nm的中子(实线)及CuKX射线(虚线)的质量吸收系数,从图中可见,大多数元素的中子吸收系数远低于相同波长的X射线吸收系数。,A、同X射线一样,中子束穿过试样可以发生吸收、散射(及衍射)。,B、中子吸收系数比X射线小34个数量级;中子可以穿透较厚试样。,C、中子主要与原子核发生作用,这种作用属于一种短程交互作用,作用范围一般在万分之一波长尺度内。,中子衍射与X射线比较,自然存在的氢至铋元素的中子散射长度变化,从图中可见,中子散射长度随元素原子序数的变化明显不同于X
3、射线的变化。,磁散射,除了核散射外,中子磁矩与未成对自旋电子的作用亦可导致一种散射,这种散射称为磁散射。磁散射依赖于晶质试样中原子核外电子自旋如何排列。磁散射是通过中子与核外分布的电子作用,作用距离相当于中子波长,磁散射强度与散射角密切相关。磁散射随散射角度变化与X射线散射因子随角度变化类似,只不过随角度增加,这种散射本领下降得更快,这是由于磁散射主要是原子外层电子的贡献。,非极化中子,核散射与磁散射对总散射截面的贡献为,式中,b为核散射导致的散射长度;P为磁散射导致的散射长度;,这里为原子磁矩与散射矢量的角度。,11.2 中子源及衍射装置,中子衍射所需的中子源一般为中子反应堆或蜕变中子源。中
4、子反应堆是利用235U或239Pu作为核燃料发生裂变反应产生大量中子,将其导入各种散射(衍射)装置。一个典型的反应堆主要由燃料包、控制棒、减速剂及屏蔽材料组成。通过减速剂温度的调节可以控制反应堆中中子波长分布。另一种蜕变中子源是利用高能质子束轰击某些重金属发生蜕变反应喷发大量中子,蜕变中子源产生的中子可以被减速成适于散射或衍射研究所所需波长范围。这种中子源的最大优点是高脉冲强度并改善了环境。,中子衍射装置,主要包括:单晶衍射台、粉末衍射台、小角度散射台、时间-飞行谱衍射台及织构与应力测量台。,高分辨率恒波长中子粉末衍射台示意图,图中主要由初始准直器1、单色器、试样台、探测准直器3及探测器组成。
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