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材料分析方法之材料x射線衍射分析(留存版)

2025-02-07 05:23上一頁面

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【正文】 V. Laue, 18791960) 德國物理學家,發(fā)現(xiàn) X射線的衍射現(xiàn)象 ,從而判定 X射線的本質是高頻電磁波。 X射線的性質216。他們因此而于 1915年共同獲得諾貝爾物理學獎金。1914年,莫塞萊總結發(fā)現(xiàn)了這一規(guī)律,并因此獲得諾貝爾物理獎莫塞萊定律成為 X射線熒光光譜分析和電子探針微區(qū)成分分析的理論基礎167。 216。 如 k激發(fā)態(tài) : , ?k、 ?k為 K吸收限頻率和波長216。 各波長 X射線強度提高,216。勞厄實驗證明了 X射線的波動性,同時還證實了晶體中原子排列的規(guī)則性。 X射線的產生及 X射線譜216。X射線的發(fā)現(xiàn)和廣泛應用是廿世紀科學發(fā)展中最偉大成就之一, 圍繞 X射線進行科研工作的科學家獲諾貝爾獎的就有近卅人之多。13 X射線與物質的相互作用 X射線到達物質表面后的能量將分為三大部分,即 吸收、透射、散射 能量。 X射線被物質散射,主要是 核外電子 與 X射線相互作用的結果。 光電效應 是指吸收體原子某殼層電子獲得入射光量子能 量,從內層溢出而成為自由電子(稱光電子),使原子 處于相應激發(fā)態(tài)216。 短波限 ?swl和強度最大值 ?m減小管流 i 增大( U一定, Z不變 ) 216。1912年勞厄的實驗裝置在乳膠板上形成對稱分布的若干衍射斑點,稱為勞厄斑。 X射線與物質的相互作用第一章 X射線的物理基礎第一章 X射線的物理基礎1901年首位諾貝爾物理獎獲得者216。? 與 X射線及晶體衍射有關的部分諾貝爾獎獲得者名單 167。一、 X射線的透射系數(shù)和吸收系數(shù)?l 稱線吸
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