do strukturní rentgenografie e I

Podobné dokumenty
Geometrická optika. Aberace (vady) optických soustav

Učební text k přednášce UFY102

k + q. Jestliže takový dipól kmitá s frekvencí ν (odpovídající

Vibrace vícečásticových soustav v harmonické aproximaci. ( r)

B1. Výpočetní geometrie a počítačová grafika 9. Promítání., světlo.

5. Světlo jako elektromagnetické vlnění

II. Statické elektrické pole v dielektriku. 2. Dielektrikum 3. Polarizace dielektrika 4. Jevy v dielektriku

5. Elektromagnetické kmitání a vlnění

2. Difrakce elektronů na krystalu

Měření koaxiálních kabelů a antén

Základní vlastnosti elektrostatického pole, probrané v minulých hodinách, popisují dvě diferenciální rovnice : konzervativnost el.

Elektrický náboj [q] - základní vlastnost částic z hlediska EM pole - kladný (nositel proton), záporný (nositel elektron) 19

Trivium z optiky Vlnění

Vlnovody. Obr. 7.1 Běžné příčné průřezy kovových vlnovodů: obdélníkový, kruhový, vlnovod, vlnovod H.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ GB02 FYZIKA II MODUL M01 ELEKTŘINA A MAGNETISMUS

1. Dvě stejné malé kuličky o hmotnosti m, jež jsou souhlasně nabité nábojem Q, jsou 3

IV. Magnetické pole ve vakuu a v magnetiku. 1. Magnetické pole el. proudu 2. Vlastnosti mg. pole 3. Magnetikum

Teorie rentgenové difrakce

ZÁKLADY ROBOTIKY Transformace souřadnic

4. konference o matematice a fyzice na VŠT Brno, Fraktály ve fyzice. Oldřich Zmeškal

5. Měření vstupní impedance antén

ANALÝZA ELEKTROMAGNETICKÉ VLNY NA

I. Statické elektrické pole ve vakuu

ε ε [ 8, N, 3, N ]

Fyzika. Fyzikální veličina - je mírou fyzikální vlastnosti, kterou na základě měření vyjadřujeme ve zvolených jednotkách

Vybrané kapitoly z fyziky. Zdeněk Chval

Krystalografie a strukturní analýza

4. cvičení z Matematické analýzy 2

5.3.4 Využití interference na tenkých vrstvách v praxi

Spektroskopie subvalenčních elektronů Elektronová mikroanalýza, rentgenfluorescenční spektroskopie

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

14. Základy elektrostatiky

Kinematika tuhého tělesa

Otázka Základy vyzařování elektromagnetických vln

DVĚ METODY ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY ŠÍŘENÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH VLN

Řešení úloh krajského kola 58. ročníku fyzikální olympiády Kategorie B Autor úloh: J. Thomas

Stavba atomu: Atomové jádro

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

Cvičení z termomechaniky Cvičení 6.

Z VAŠICH ZKUŠENOSTÍ. Písemná maturitní zkouška z fyziky v Bavorsku

Elektronová mikroskopie II

ELEKTROMAGNETICKÉ VLNY VE VOLNÉM PROSTŘEDÍ

Gravitační a elektrické pole

Duktilní deformace, část 1

11. cvičení z Matematiky 2

MAGNETICKÉ POLE CÍVEK V HELMHOLTZOVĚ USPOŘÁDÁNÍ

MAGNETICKÉ POLE ELEKTRICKÉHO PROUDU. r je vyjádřen vztahem

Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra matematiky a didaktiky matematiky KŘIVKY. Pomocný učební text

Popis difraktujıcıho objektu. Difraktujıcı objekt popisujeme krystalickou mrızkou - za kladnımi vektory translace (mrızovymi vektory) a r 1

Elektromagnetické jevy, elektrické jevy 4. Elektrický náboj, elektrické pole

plochy oddělí. Dále určete vzdálenost d mezi místem jeho dopadu na

Chemie a fyzika pevných látek l

Příklad 3 (25 bodů) Jakou rychlost musí mít difrakčním úhlu 120? -částice, abychom pozorovali difrakční maximum od rovin d hkl = 0,82 Å na

1 Teoretický úvod. 1.2 Braggova rovnice. 1.3 Laueho experiment

11. Měření s polarizovaným světlem

Příklady elektrostatických jevů - náboj

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Spojité rozložení náboje

Praktikum III - Optika

Antény. Obr. 8.1 Dvouvodičové vedení na konci naprázdno (vlevo), symetricky buzený půlvlnný dipól (vpravo).

3D metody počítačového vidění, registrace, rekonstrukce

Konstrukční a technologické koncentrátory napětí

ELEKTRICKÝ NÁBOJ COULOMBŮV ZÁKON INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE

Elektromagnetické vlny, antény a vedení

Hlavní body. Keplerovy zákony Newtonův gravitační zákon. Konzervativní pole. Gravitační pole v blízkosti Země Planetární pohyby

Moment síly, spojité zatížení

Fabryův-Perotův rezonátor

Elektrické a magnetické pole zdroje polí

DIFRAKCE ELEKTRONŮ V KRYSTALECH, ZOBRAZENÍ ATOMŮ

FYZIKA I. Mechanická energie. Prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc. Prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D. Doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D. Mgr. Art.

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

, F je síla působící mezi náboji, Q je velikost nábojů, r je jejich r vzdálenost, k je konstanta

Charakteristiky optického záření

ELEKTROSTATIKA. Obsah. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral. Úvod 3

Dualismus vln a částic

3.7. Magnetické pole elektrického proudu

Sommerfeld-Wilsonova kvantová mechanika

Přednáška NOOE Rozptylové metody v optické spektroskopii

Elektřina a magnetismus Elektrostatické pole

VYBRANÉ STATĚ Z AKUSTIKY. Obsah

Přijímací zkouška pro nav. magister. studium, obor učitelství F-M, 2012, varianta A

3.1. Magnetické pole ve vakuu a v látkovém prostředí Elektromagnetická indukce Energie a silové účinky magnetického pole...

Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Ideální krystalová mřížka periodický potenciál v krystalu. pásová struktura polovodiče

Kvantová mechanika - model téměř volných elektronů. model těsné vazby

GEOMETRICKÉ APLIKACE INTEGRÁLNÍHO POČTU

Charakterizace částic a částicových soustav

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Generace koherentního krátkovlnného (l<160nm) záření pomocí konvenčních laserů

DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU

Magnetické pole najdeme kolem permanentního magnetu (i kolem Země) a zároveň kolem každého vodiče, kterým prochází elektrický proud.

a polohovými vektory r k

Chemie a fyzika pevných látek p2

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113

Geometrie. RNDr. Yvetta Bartáková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

2.1 Shrnutí základních poznatků

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

Fyzikální korespondenční seminář UK MFF 22. II. S

Gravitační pole. a nepřímo úměrná čtverci vzdáleností r. r r

Systémy pro využití sluneční energie

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

Transkript:

Úvod do stuktuní entgenogafie e I Difakce tg záření na kystalu Metody chaakteizace nanomateiálů I RND. Věa Vodičková, PhD.

Studium kystalové stavby Difakce elektonů, neutonů, tg fotonů Kystal ideální mřížka po difakci tg záření (1912), λ tg a Rozvoj tg stuktuní entgenogafie Baggové, Von Laue, Debye, Schee

Vznik tg záření, vlastnosti spekte λ tg 1,2 nm 5 pm Zdoj: vakuová tubice, katoda, antikatoda, ozdíl potenciálů až 10 4 V, tg záření vzniká při dopadu ychlých e - emitovaných z K na atomy AK spektum a) čaové b) spojité W. C. Roentgen, objev tg záření. 1895

Spojité spektum vznik postupným bžděním e - v mateiálu AK vyzáří se všechny možné fekvence ( spojitost spekta). Platí I Z, I U 2 Chaakteistické (čaové) spektum Vznik: dopadající e - vyazí z el. obalu AK jiný e -, na uvolněné místo přechází e - z vyšší hladiny ozdíl enegií se emituje ve fomě tg fotonu s enegií hν E E K P Přechody se ealizují mezi dvojicemi stavů z diskétních hladin čaové spektum (λ tg dána ozdílem hladin)

Chaakteistické spektum - označení linií podle přechodů Označení spekte podle hladiny, z níž je uvolněn e - séie K,L,M viz ob. Uvolnění e - z hladiny K vznik séie K α,β,γ,δ, uvolnění e - z hladiny L vznik séie L α,β,γ,δ atd.

Chaakteistické spektum - štěpení hladin Vlivem vzájemné inteakce atomů v pevných látkách štěpení hladin: L L I L II L III M I M V, N I N VII vznik linií K αi,k αii K βi,k βii atd. Dovolené přechody dány výběovými pavidly po jednotlivá n.

Využit ití tg záření ke sledování kyst. stavby - stuktuní kystalogafie

Difakce na kystalu tocha histoie Pvní pokusy (Von Laue) difakční obazec Analýza ozložení difakčních stop (Bagg): Kystal soubo ovin, každá ozptýlí malé množství záření Intenzita výsledného ozptylu dostatečná ke vzniku stopy intefeence vln od všech ovin Podstatné jsou fázové ozdíly ozptýlených vln Podmínky zfomulovány do Baggovy ovnice viz dále

Baggova ovnice odvození, význam Baggova ovnice difakce jako odaz na atomových ovinách intefeence nastává mají-li vlny ozptýlené v ovnoběžných atomových ovinách stejnou fázi (je-li jejich dáhový ozdíl oven n-násobku λ) 2 Tedy : d hkl sin Θ nλ Rovnice splněna jen po učité hodnoty Θ!

Intepetace difaktogamů, ecipoká mříž Mikoskopický obaz zobazení přímé mříže, tj. eálné kystalové stuktuy Difakční obazec (difaktogam) nezobazuje přímou mříž! S každou kystalovou stuktuou spojeny dvě mřížky přímá (PM) a ecipoká (RM)

Recipoká mříž PM a RM abstaktní konstukce v postoech ůzných typů, nemusí mít stejný počátek ani měřítko Recipoký posto sdužený Fouieův posto Fouieova analýza založena na souvislosti vlastností kystalu s elektonovou hustotou n( peiodická fce s peiodou lze ji ozvinout do F. řady, kde vystupuje jako koeficient řady a ) Na ozvoji e - hustoty do F. řady založeny výpočty teoie difakce (amplituda záření pužně optýleného kystalem je dána velikostí F. koeficientů e - hustoty )

Recipoká mříž RM abstaktní postoová konstukce, zavedena kvůli intepetaci difaktogamů; je dána základními tanslačními vektoy, kteé lze vyjádřit pomocí vektoů PM : Každý vekto RM lze zapsat: Platí: Rovinám PM odpovídají uzly RM, uzlové body PM oviny RM c a b b a C c a b c a B c a b c b A. 2. 2. 2 π π π lc kb ha G + +

Aplikace Baggovy ovnice na 3-dim mřížku Laueho ovnice Podmínky intefeence papsků v 3-dim mřížce paamety a, b, c; tři uzlové řady po každý smě analogická podmínka a b c ( cos Ψ cos Φ ) a ( cos Ψ cos Φ ) b h λ ( cos Ψ cos Φ ) lλ c a b c k λ Laueho ovnice 1-dim mříž, peioda a h, k, l Laueho indexy chaakteizují řád eflexe

Geometická intepetace Laueho ovnic Přepis ovnic do vektoové fomy zavedením vlnového vektou 2π k cos Φ λ cos Φ, cosψ lze vyjádřit pomocí vlnového vektou dopadajícího a difaktovaného záření Pak (*) a. ( ) k k 2π h k k..vekto ozptylu k k a. k b. k c. k k, k 2 2 2 π π π. h. k. l Laueho ovnice ve vektoovém tvau

Geometická intepetace Laueho ovnic Z (*) k leží na kuželové ploše souosé s a Analogicky po 2-dim mříž 2 systémy kuželů Po 3-dim mříž splněny všechny tři Laueho ce k leží na půsečících tří systémů kuželů

Ewaldova konstukce, geometická fomulace difakční podmínky Koule o poloměu střed v počátečním bodě Difaktovaný svazek vznikne potne-li Ewaldova koule nějaký další bod RM Pak je svazek difaktován ve směu k k + G kde G vekto RM 2π k λ k Tedy: K difakci dojde k G

Appendix Základní kystalogafické pojmy Přímá mřížka, (PM) pimitivní buňka, tanslační vektoy Milleovy indexy ovin a směů Recipoká mřížka (RM)