出版時(shí)間:2008-7 出版社:國防工業(yè)出版社 作者:晉勇,孫小松,薛屺 編著 頁數(shù):302 字?jǐn)?shù):480000
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內(nèi)容概要
本書內(nèi)容包括X射線物理學(xué)基礎(chǔ)、晶體和空間點(diǎn)陣、X射線衍射方向、X射線衍射強(qiáng)度、X射線衍射方法、X射線物相分析、點(diǎn)陣常數(shù)的精確測定、宏觀殘余應(yīng)力的測定、晶粒尺寸和微觀應(yīng)力的測定、全譜擬合與Rietveld精修原理和計(jì)算軟件等共10章及附錄?! ”緯勺鳛榇髮W(xué)材料與工程科學(xué)專業(yè)本科生、研究生教學(xué)用書,也可作為相關(guān)專業(yè)科技人員的參考書。
書籍目錄
緒論第1章 X射線物理學(xué)基礎(chǔ) 1.1 x射線的產(chǎn)生及其性質(zhì) 1.2 x射線譜 1.3 x射線與物質(zhì)的相互作用 1.4 x射線的衰減規(guī)律及其應(yīng)用 1.5 x射線的探測與防護(hù) 習(xí)題第2章 晶體和空間點(diǎn)陣 2.1 晶體的概念 2.2 對稱結(jié)構(gòu)與點(diǎn)陣 2.3 晶胞、晶系和空間點(diǎn)陣形式 2.4 陣點(diǎn)坐標(biāo)、晶向指數(shù)、晶面指數(shù)和晶面間距 2.5 倒易點(diǎn)陣 2.6 晶體的投影 2.7 晶帶和晶體的標(biāo)準(zhǔn)極圖 2.8 晶體的對稱性 2.9 點(diǎn)群 2.10 空間群 2.11 晶體的外形 2.12 晶體結(jié)構(gòu)符號 習(xí)題第3章 X射線衍射方向 3.1 勞厄方程 3.2 布拉格方程 3.3 衍射矢量方程和厄瓦爾德圖解 3.4 X射線衍射實(shí)驗(yàn)方法概述 習(xí)題第4章 X射線衍射強(qiáng)度 4.1 晶胞中原子位置與衍射線束強(qiáng)度間的關(guān)系 4.2 一個(gè)電子的散射 4.3 一個(gè)原子的散射 4.4 一個(gè)晶胞對x射線的散射 4.5 影響衍射強(qiáng)度的幾種因子 4.6 粉末晶體衍射強(qiáng)度計(jì)算 習(xí)題第5章 X射線衍射方法 5.1 X射線源 5.2 測角儀 5.3 單色器 5.4 輻射探測器 5.5 測量系統(tǒng) 5.6 試樣的制備方法 5.7 儀器條件的準(zhǔn)備 5.8 具體實(shí)驗(yàn)條件的選定 5.9 衍射數(shù)據(jù)采集和數(shù)據(jù)處理的自動化 習(xí)題第6章 X射線物相分析 6.1 物相定性分析原理 6.2 粉末衍射數(shù)據(jù)庫 6.3 定性相分析的一般步驟 6.4 物相定量分析 習(xí)題第7章 點(diǎn)陣常數(shù)的精確測定 7.1 X射線衍射圖譜指標(biāo)化 7.2 利用計(jì)算機(jī)和專業(yè)軟件進(jìn)行指標(biāo)化 7.3 晶胞參數(shù)的精確測定 7.4 精確測定晶胞參數(shù)的方法 7.5 點(diǎn)陣常數(shù)精確測定的應(yīng)用 7.6 利用專用軟件計(jì)算晶格常數(shù) 習(xí)題第8章 宏觀殘余應(yīng)力的測定 第9章 晶粒尺寸和微觀應(yīng)力的測定 第10章 全譜擬合與Rietveld精修原理和計(jì)算軟件附錄1 質(zhì)量吸收系數(shù)附錄2 原子散射因子附錄3 角因子(洛倫茲-偏振因子)參考文獻(xiàn)
章節(jié)摘錄
第1章 X射線物理學(xué)基礎(chǔ) 1895年,德國物理學(xué)家倫琴(W.C.Rtintgen)在研究陰極射線時(shí),發(fā)現(xiàn)了一種新的射線。它不能被肉眼觀察到,但卻可以使熒光屏發(fā)光;它是沿直線傳播的,傳播方向不受電場或磁場的影響;并且具有很高的穿透能力;當(dāng)穿透物質(zhì)時(shí)它可以被偏振極化;并被物質(zhì)吸收而使強(qiáng)度衰減;它能使空氣或其他氣體電離;并能殺傷生物細(xì)胞,等等。由于當(dāng)時(shí)對這種射線的本質(zhì)不甚了解,所以稱之為X射線。后人為了紀(jì)念它的發(fā)現(xiàn)者,也稱之為倫琴射線?! 射線一經(jīng)發(fā)現(xiàn)以后,鑒于它具有強(qiáng)的穿透能力,在醫(yī)學(xué)上和技術(shù)上就廣泛地被采用。當(dāng)它透過致密度不同的物質(zhì)時(shí),由于物質(zhì)吸收而造成透射強(qiáng)度的差異,因此,利用X射線透射法可以定出骨折或金屬鑄、鍛件中裂縫的位置,形成了放射醫(yī)學(xué)和X射線探傷學(xué)。直到X射線衍射現(xiàn)象發(fā)現(xiàn)以后,人們對它的本質(zhì)才有了較深刻的認(rèn)識,它的應(yīng)用也得到了更大的發(fā)展?! ?912年,勞厄(Von M.Laue)等根據(jù)理論預(yù)見到,并用實(shí)驗(yàn)證實(shí)了X射線與晶體相遇時(shí)能發(fā)生干涉(即衍射)現(xiàn)象,證明了X射線具有波的性質(zhì),成為X射線衍射學(xué)的第一個(gè)里程碑?! 射線和可見光以及其他基本粒子(如電子、中子、質(zhì)子等)一樣。同時(shí)具有微粒及波動二重性。由于X射線的波長較短,X射線光子能量相對來說很高。因此它的微粒特性很容易顯示出來?! ≡趚射線衍射分析中,常用的X射線波長約在0.5A-2.5A之間,用于金屬材料探傷的X射線波長則要短得多,約為0.05A—1A或更短。因?yàn)楫?dāng)X射線波長愈短時(shí),X射線光子能量愈大,它的穿透能力也愈強(qiáng),可以檢驗(yàn)更厚、更重的材料。一般稱波長短的X射線為硬X射線,反之則稱軟X射線。
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