1 Teoretický úvod. 1.2 Braggova rovnice. 1.3 Laueho experiment

Podobné dokumenty
Metody využívající rentgenové záření. Rentgenografie, RTG prášková difrakce

Dualismus vln a částic

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Teorie rentgenové difrakce

Difrakce elektronů v krystalech a zobrazení atomů

RTG difraktometrie 1.

1. Ze zadané hustoty krystalu fluoridu lithného určete vzdálenost d hlavních atomových rovin.

Difrakce elektronů v krystalech, zobrazení atomů

Úloha 5: Studium rentgenových spekter Mo a Cu anody

Krystalografie a strukturní analýza

DIFRAKCE ELEKTRONŮ V KRYSTALECH, ZOBRAZENÍ ATOMŮ

Praktikum III - Optika

2. Difrakce elektronů na krystalu

Chemie a fyzika pevných látek l

Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Praktikum z pevných látek (F6390)

Chemie a fyzika pevných látek p2

CHARAKTERIZACE MATERIÁLU POMOCÍ DIFRAKČNÍ METODY DEBYEOVA-SCHERREROVA NA ZPĚTNÝ ODRAZ

Přednáška č. 3. Strukturní krystalografie, krystalové mřížky, rentgenografické metody určování minerálů.

Elektronová mikroskopie II

Rentgenografické difrakční určení mřížového parametru známé kubické látky

Úloha 21: Studium rentgenových spekter

Princip práškové metody Prášková metoda slouží k určení hodnot mřížkových parametrů krystalické mřížky dané krystalické látky.

Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech

Řešení: Nejdříve musíme určit sílu, kterou působí kladka proti směru pohybu padajícího vědra a napíná tak lano. Moment síly otáčení kladky je:

Rentgenová difrakce a spektrometrie

4 ZKOUŠENÍ A ANALÝZA MIKROSTRUKTURY

C Mapy Kikuchiho linií 263. D Bodové difraktogramy 271. E Počítačové simulace pomocí programu JEMS 281. F Literatura pro další studium 289

Lasery RTG záření Fyzika pevných látek

Zeemanův jev. 1 Úvod (1)

Možnosti rtg difrakce. Jan Drahokoupil (FZÚ) Zdeněk Pala (ÚFP) Jiří Čapek (FJFI)

Difrakce elektronů v polykrystalické mřížce (Debye-Scherrerova difrakce)

Náboj a hmotnost elektronu

Zeemanův jev. Michael Jirásek; Jan Vejmola Gymnázium Český Brod, Vítězná 616 SPŠE V Úžlabině 320, Praha 10

Spektrometrie záření gama

Balmerova série. F. Grepl 1, M. Benc 2, J. Stuchlý 3 Gymnázium Havlíčkův Brod 1, Gymnázium Mnichovo Hradiště 2, Gymnázium Šumperk 3

Fyzika 2 - rámcové příklady vlnová optika, úvod do kvantové fyziky

5 Studium rentgenových spekter Mo a Cu anody

Přednáška 12. Neutronová difrakce a rozptyl neutronů. Martin Kormunda

(1 + v ) (5 bodů) Pozor! Je nutné si uvědomit, že v a f mají opačný směr! Síla působí proti pohybu.

Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace. Katedra materiálů TU Liberec

Náboj a hmotnost elektronu

16. Franck Hertzův experiment

LEED (Low-Energy Electron Diffraction difrakce elektronů s nízkou energií)

Chemie a fyzika pevných látek p3

Balmerova série, určení mřížkové a Rydbergovy konstanty

Mikrovlny. K. Kopecká*, J. Vondráček**, T. Pokorný***, O. Skowronek****, O. Jelínek*****

Balmerova série vodíku

Možnosti využití nedestruktivních

Tomáš Grygar: Metody analýza pevných látek L4-difrakce.doc

Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla

STUDIUM REÁLNÉ STRUKTURY ZIRKONIOVÝCH SLITIN RENTGENOVOU DIFRAKCÍ. Jan Říha

Charakteristické a brzdné rentgenové záření

18 Podmínky pro směry hlavních difrakčních maxim při difrakci na mřížkách

Úloha 10: Interference a ohyb světla

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Mikrovlny

Úloha č. 1: CD spektroskopie

Metody studia minerálů

Fyzika rentgenových paprsků

Aplikace texturní rtg-difrakční analýzy v tektonice - kvantifikace přednostní orientace kalcitu v karbonátových horninách

Optika pro mikroskopii materiálů I

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

Mikroskopické metody Přednáška č. 3. Základy mikroskopie. Kontrast ve světelném mikroskopu

Fyzika rentgenových paprsků

STUDIUM KRYSTALŮ RENTGENOVOU DIFRAKCÍ

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

Mřížkové parametry a chvála nomogramů

Praktikum školních pokusů 2

Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Program XPS XRD XRF. Martin Kormunda

Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou

Úloha 3: Mřížkový spektrometr

MĚŘENÍ VLNOVÝCH DÉLEK SVĚTLA MŘÍŽKOVÝM SPEKTROMETREM

Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou

METODY FARMACEUTICKÉ TECHNOLOGIE ČL 2009, D PharmDr. Zdenka Šklubalová, Ph.D

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE SUBVALENČNÍCH ELEKTRONŮ

Fyzika II. Marek Procházka Vlnová optika II

27. Vlnové vlastnosti světla

Spektrometrie záření gama

SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová

(Následující odstavce jsou zde uvedeny jen pro zájemce.) , sin2π, (2)

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTROMETRŮ

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

z ), který je jejím Fourierovým obrazem. Naopak obrazová funkce g ( y, objeví v obrazové rovině bude Fourierovým obrazem funkce E(µ,ν).

RTG DIFRAKCE V MATERIÁLOVÉM VÝZKUMU

Ústav fyziky kondenzovaných látek, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita PRAKTIKUM Z PEVNÝCH LÁTEK (1B) F6390. jarní semestr 2016

- Uvedeným způsobem získáme obraz na detektoru (v konvenční radiografii na radiografickém filmu).

Elektronová Mikroskopie SEM

Wilhelm Conrad Röntgen

F7030 Rentgenový rozptyl na tenkých vrstvách

Kvantitativní fázová analýza

Metody pro studium pevných látek

Úvod do fyziky tenkých vrstev a povrchů. Typy interakcí, základy elektronové difrakce, metody LEED a RHEED

Světlo x elmag. záření. základní principy

Analytické metody v mineralogii

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Srovnání struktury a vlastností alfa a beta nukleovaného polypropylenu. Mgr. Jan Spáčil

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky

Měrný náboj elektronu

Transkript:

RTG fázová analýza Michael Pokorný, pok@rny.cz, Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o. Tomáš Jirman, jirman.tomas@seznam.cz, Gymnázium, Nad Alejí 1952, Praha 6 Abstrakt Rengenová fázová analýza se používá ke zkoumání krystalické struktury materiálu. Oproti prvkové analýze dává také informace o fázi látky. V našem miniprojektu jsme zopakovali Laueho experiment, který současně potvrdil vlnovou povahu RTG a charakter krystalové mřížky. Dále jsme provedli RTG fázovou analýzu neznámého prášku a pomocí databáze PDF jsme určili jeho složení a fáze. 1 Teoretický úvod 1.1 RTG záření Rengenové záření je elektromagnetické záření s vlnovou délkou přibližně 0,1 až 100 Å. Bylo objeveno v roce 1895 Wilhelmem Conradem Röentgenem. Nejrozšířenější zdroj RTG záření je rentgenka. Skládá se z anody a katody umístěné ve vakuové trubici. Interakce urychlených elektronů ze žhavené katody s anodou vede ke vzniku různých druhů RTG záření. Výsledné spektrum RTG zdroje má dvě části: charakteristickou a bílou. Vlnová délka charakteristické části spektra záleží na materiálu anody. Pro účely difrakce na krystalové mřížce se používají vlnové délky v řádu Å. 1.2 Braggova rovnice Braggova rovnice popisuje podmínku pro konstruktivní interferenci vlny odražené od 2 různých rovin krystalové mřížky, jejichž vzdálenost je d. Lze ji odvodit geometricky: ke konstruktivní interferenci musí rozdíl dráh uražených jednotlivými vlnami být násobek vlnové délky [1]: 2d sin θ = kλ (1) 1.3 Laueho experiment Laueho experiment spočívá v difrakci RTG záření na monokrystalu. Protože by bylo obtížné s monochromatickým zdrojem splnit difrakční podmínku danou Braggovou rovnicí, používá se při tomto experimentu bílá část spektra RTG zdroje. Díky tomu si může každá soustava atomových rovin,,vybrat vhodné λ, pro které je Braggova rovnice splěna, díky čemuž dojde ke konstruktivní interferenci (která se projeví jako tečka na filmu). Kvůli použití bílého světla však neznáme přesnou hodnotu λ difraktovaného paprsku, proto praktickým výsledkem tohoto měření je jen fakt, že se jedná o monokrystal (viz obr. 2) nebo polykrystal (viz obr. 3): čím menší krystaly se v materiálu nachází, tím více se bude výsledný obraz podobat soustředným kružnicím. 1

Obrázek 1: Odvození Braggovy rovnice Obrázek 2: Lauegram monokrystalu. Střed je posunutý vlivem nepřesného nastavení RTG zdroje. Obrázek 3: Lauegram polykrystalu

Obrázek 4: Braggovo-Bentánovo fokusační uspořádání 1.4 RTG fázová analýza K určení fázového složení materiálu ve formě prášku se používá Braggovo-Bentánovo fokusační uspořádání práškového goniometru. Využívá se charakteristická část záření anody, která vytváří monochromatický zdroj. Bílá část spektra se ořezává pomocí beta filtru. Výsledkem tohoto měření je závislost intenzity difraktovaného záření na difrakčním úhlu 2θ. Po analýze difrakčních linií a přepočtu na mezirovinné vzdálenosti (pomocí Braggovy rovnice) lze pomocí databáze PDF[2] (Powder Diffraction Files) identifikovat neznámou krystalickou fázi vzorku. 2 Experiment RTG fázovou analýzou jsme zjišt ovali fázové složení neznámého práškového vzorku. 2.1 Parametry měření Použité záření Napájecí napětí rengenky Proud v rengence Byl použit beta filtr. Úhlový rozsah 2θ Úhlový krok Doba expozice Celková doba měření 2.2 Výsledky Co Kα 40 kv 10 ma 15-120 o 0, 06 o 10 s 4 min Výsledný difraktogram neznámého prášku je zobrazen na obr. 5.

300 250 200 150 100 50 0 20 40 60 80 100 120 2θ Obrázek 5: Difraktogram neznámého vzorku Peaky byly nejprve identifikovány pomocí programu High Score Plus, a poté ve stejném programu byly k daným identifikovaným liniím přiřazeny záznamy z PDF databáze, které nejlépe odpovídaly naměřenému difraktogramu. Výslednou analýzou byly identifikovány 2 fáze: kubická NiO a monoklinická Ni(WO 4 ) (viz obr. 6). 3 Závěr RTG fázová analýza byla úspěšně aplikována na určení fázového složení neznámého práškového vzorku. 4 Poděkování Děkujeme organizačnímu týmu Týdne vědy na Jaderce 2012 za zorganizování miniprojektu a našemu supervizorovi Ing. Petru Sedlákovi, Ph.D. za zajímavé uvedení do tématu RTG fázové analýzy. Reference [1] V. Valvoda, M. Polcarová, P. Lukáč, Základy strukturní analýzy, 1992 [2] Databáze PDF, http://www.icdd.com

Obrázek 6: Kubická fáze NiO, monoklinická fáze Ni(WO 4 )