同步辐射全散射PDF文章——确定.docx
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1、PDF相关推文(建议分三次发订阅号服务号一次转发)刘源(作者中科大刘博士)一、PDF以及实验基础理论标题:同步辐射全散射PDF(第一期)PDF以及实验基础理论1.1 什么是PDF和RDF众所周知,结构的测试方法有多种,如核磁共振(NMR)、穆斯堡尔谱学和衍射法,其中的NMR和穆斯堡尔谱学是用于检测局域有序的核物理方法。然而,作为更大范围使用的衍射法(包括有XRD、中子衍射、电子衍射以及同步辐射等),其关键的分析技术就是原子的分布函数法。分布函数是一个统计物理学的概念,表示在一个原子附近的径向原子分布状态,一般有三种形式:径向分布函数(RadialDistributionFunction,RDF
2、)、双体分布函数g(r)(PairDistributionFunction,PDF又称对分布函数)以及约化径向分布函数G(r)RDF=4仃2p(1.1)g=P/Po(1.2)G(r)=4rp(r)-(1.3)其中:P(T)为原子径向分布的原子数密度(径向密度函数);r为原子的径向分布函半径;Po为系统中的平均原子数密度。首先了解的是径向密度函数p(r),如图1.1所示,径向密度函数表示距离中心原子r的球壳体积4万/力的原子数密度,于是当r够大的时候p(r)趋近于平均数密度Po;而RDF的物理意义是:描述与原子距离在r到/-dr范围内的平均原子数;对分布函数g(r)表示原子的分布偏离平均数密度程
3、度的标志,离原子位置越近,这种偏离越明显;G(r)没有具体的物理意义,和原子密度有关。图1.1原子结构与径向密度函数的关系示意图我们使用最多的是对分布函数PDF,对于N元体系来说,就有N(N-I)个偏双体分布函数:Z?Ifng广瓯倍%/4立力(1.4)其中:L为立方构型的边长;MNj分别为i,j原子的个数;%(r)表示r到r+dr范围i原子周围j原子数量对于PDF的函数图的分析,可以得到非晶合金结构的重要参数比4如图1.2所示两种不同的材料状态的对分布函数。A最近邻原子平均距离:双体分布函数第一峰位值即为最近邻原子平均值;B最近邻配位数:CN等于PDF函数的第一个半峰面积的两倍,即:CN=2,
4、r1prdr(1.5)%C原子的平均位移:位移等于RDF函数一个半峰宽度的1/2.36倍;D有序畴尺寸:在双体分布函数约等于1,即为有序畴边界,考虑实验误差一般取g(r)=1.02时的r对应有序畴尺寸;E第一峰的高度和形状可以反应原子之间的结合强度,如峰表现为尖锐,表明在此半径范围内的原子数密度比平均密度要高很多,中心原子与最近邻原子的相互结合强度也比较大;F第一峰与第一谷的关系通过经验性的方法,可用来确定玻璃转变点。图1.2对分布函数1.2 静态结构因子静态结构因子(StatiCStrUCtUreFaCtor,SSF)是一个连接实验分析与模拟分析的重要参量。对于衍射分析来说,它表征的是材料对
5、射线的散射能力,反映结构的平均信息。结构因子S(Q)可以和上述的PDF相互转化(互为傅里叶变换):ozl ()-lsin(r)j(1.6)Sa(Q)=I+带Idgwb)-Usin(r)Jr(1.7)其中:Q=色酶,波矢;同时,由衍射实验可以得到总结构因子,利用Faber-Zimman公式网,结构因子为:5(Q)=/0-(1.8)其中:2为入射波长=ZJ2(Q),2=(Q)2为原子散射因子I(Q)为XRD实验所得强度归一化的衍射强度。总结构因子和分结构因子之间的关系为:S(Q)=EE常端S”(Q)(1.9)aI乙JaJa)其中:%”为摩尔分数同理,如为中子散射,则将原子散射因子换成中子散射长度;
6、若为电子散射,则替换成相应的散射因子。1.3衍射实验X射线衍射技术(X-rayDiffraction,XRD)是材料分析的最常用手段之一。对于晶体材料,XRD测量布拉格衍射峰,提供样品的物相和晶体结构信息。X射线衍射是属于散射的一个特例了,是相干散射,强调入射波与目标物质发生相互作用后传播方向变化的过程,且衍射偏向强调波被周期性结构散射后的结果。对纳米材料、半晶体、非晶、液体等材料,衍射的相干性降低,同样的进行XRD过程,我们称为X射线散射。所以,散射衍射本质上是同样的东西作用于不同物体上的不同称呼,没有本质的差别。从散射的空间分布的剖面看,不强调某个特定方向的时候泛称散射,而要强调某个特定的
7、模式、方向的分布时则说衍射。弹性散射是指在散射中没有频率位移、无能量损失,也就是相干散射。而非弹性散射,也就是说散射后不但能量改变,方向也有变化,如Compton散射。我们在获得PDF的时候需要的就是相干散射数据,所以称为X射线全散射实验(X-raytotalscattering),其操作方式、原理和XRD相同。二、实验到PDF标题:同步辐射全散射PDF(第二期)从实验到PDF数据处理I附实操演示2.1 PDF与全散射我们利用实验室XRD可以得到衍射图谱,进而得到晶体材料的结构信息。但是对于非晶等材料,常规XRD分析仅能获得宽化的衍射峰或背景包,无法得到有意义的结构信息,如图2.1中右所示。(
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