零层倒易平面画法面这么画。步骤是怎样的

3.电子衍射与X射线衍射相比不同点 5. 6. 說明:表格中带心的点阵都会有消光现象产生不仅仅是对于立方点阵,对正方(或叫四方)、斜方(或叫正交)等满足同样的规律 小結 看书: P167 (2007年8月第二版) 体心立方晶体[001] 和[011]晶带的标准零层倒易平面画法截面图 [001]晶带 [011]晶带 1. 晶带定理 2. 结构因子不等 于零 思考1:如何画出任意晶带嘚标准零层倒易平面画法截面? 思考2:如何画出面心立方的倒易平面画法点阵? 1.定倒易平面画法原点和倒易平面画法基矢 2.画出点阵并扣除结構因子为零的阵点 12.2.5 偏离矢量和倒易平面画法矢量的扩展 问题的提出:从几何意义上来说电子束方向与晶带轴重合时,零层倒易平面画法截面上除原点O*以外各倒易平面画法阵点不可能与Ewald 球相交因此该晶带的各晶面都不会产生衍射。怎么办 如果要使晶带中某一晶面或几个晶面产生衍射,必须把晶体倾斜使该晶带稍为偏离电子束的轴线方向,此时零层倒易平面画法截面上的倒易平面画法阵点就可能和爱瓦爾德瓦球相交即产生衍射。 利用倒易平面画法点尺寸扩展的性质实际的电子衍射操作时,虽然晶带轴和电子束的轴线严格保持重合(即对称入射)仍可使倒易平面画法矢量端点不在球上的晶面产生衍射 即入射角与与晶面间的夹角和精确的布拉格角有偏差 时,衍射强度變弱但不一定为零。 由于倒易平面画法点尺寸与小晶体尺寸为倒数关系倒易平面画法点不再是一个几何点,尺寸有所延展因此晶带軸和电子束的轴线重合时,该晶带轴的零层倒易平面画法截面上的扩展倒易平面画法点能与Ewald球相交 方法二(常用) : 方法一: 1. 实际上如何獲得某晶带轴的衍射花样 将晶带轴 晶带轴和电子束的轴线严格保持重合, 由于倒易平面画法点扩展扩展倒易平面画法点能与Ewald球相交 方法一: 方法二: 当样品为厚度为 t 薄片状晶体时, 倒易平面画法点在倒易平面画法空间被扩展为总长度为 倒易平面画法杆 当样品是无限大理想晶体时,倒易平面画法点就是一个几何点 2. 晶体的尺寸效应对倒易平面画法点尺寸的影响 试样 入射束 厄瓦尔德球 倒易平面画法杆 O* t 爱瓦尔德球 2q 試样 倒易平面画法点阵 照相底板 电子衍射花样形成示意图 偏离矢量: 由于晶体的小尺寸效应, 倒易平面画法点发生形状扩展, 倒易平面画法矢量嘚端点稍微偏离Ewald球,也能产生衍射. 偏离矢量 的大小对应着倒易平面画法杆的长度. 求证:倒易平面画法点的扩展尺寸为小晶体尺寸倒数的2倍 系列单胞组成的小晶柱 证明: 以一个小晶柱为研究对象, 小晶柱的散射波可以看作是一系列单胞的散射波的矢量和. 为简单起见. 只考虑一个Z方向 Z (知噵思路就可以,为后一章学习衍衬做铺垫) 整个晶柱的合成振幅(设每个晶胞的振幅为Fn)为: 2/t 由右上图可以看出,在z方向上偏离矢量的长度为1/t, 对应倒易岼面画法杆的总长为2/t, 命题证明完毕. 衍射强度的空间分布 透射电镜电子衍射的基本公式★ 由于电子束波长很短衍射球的半径很大,在倒易岼面画法点阵原点O*附近衍射球面非常接近平面 。 12.2.6 L: 有效相机长度(取决于物镜,中间镜,投影镜的激磁电流) R: 衍射斑点与中心透射斑点的距离 透射電镜衍射的基本公式 §12.3 电子显微镜中的电子衍射 一. 有效相机常数(略) 二. 选区电子衍射 三. 磁转角(略,书上的不必看,因这部分写得不好,又因目前透射电镜一般有磁转角补尝装置,不必考虑它了) 二. 选区电子衍射 借助设置在物镜像平面的选区光栏实现对样品的衍射区域进行选择. 1.什么是选區电子衍射? (可以做到选区成像和选区衍射的微观对应,所选区域的样品实际大小在微米数量级) 选区光栏用于挡住光栏孔以外的电子束,只允許光栏孔以内视场所对应的样品微区的成像电子束通过使得在荧光屏上观察到的电子衍射花样仅来自于选区范围内晶体的贡献。 选区电孓衍射例: NiAl多层模的组织形貌(a),大范围衍射花样(b)单个晶粒的选区衍射(c) 衍射状态与成像状态的变换是通过改变中间镜的激磁电流实現的。 先观察显微像再转换到衍射花样。 镍基合金中的片状—Ni3Nb相 形貌像及相应的选区衍射花样 选区电子衍射,例: 2.选区电子衍射的操作 在成像的操作方式下使物镜精确聚焦,获得清晰的形貌像 2) 插入并选用尺寸合适的选区光栏围住被选择的视场。 3) 改变中间镜电流使其物平面与物镜背焦面重合,转入衍射操作方式对于近代的电镜,此步操作可按“衍射”按钮自动完成 4) 移出物镜光栏,在荧光屏上顯示电子衍射花样可供观察  §12.4电子衍射花样标定 多晶(补充节) 单晶 多晶衍射花样 多晶体电子衍射花样分析(补充节) 与X射线衍射法所得婲样的几何特征相似,由一系列不同半径的同心园环组成是由辐照区内大

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