Энергодисперсионная рентгеновская дифракция
Энергодисперсионная рентгеновская дифракция ( EDXRD ) — это аналитический метод определения характеристик материалов. Он отличается от обычной дифракции рентгеновских лучей тем, что в качестве источника используются полихроматические фотоны и обычно проводится под фиксированным углом. [1] Не требуя гониометра , EDXRD может очень быстро собрать полные дифракционные картины. EDXRD почти исключительно используется с синхротронным излучением , которое позволяет проводить измерения в реальных инженерных материалах. [2]
История
[ редактировать ]EDXRD был первоначально предложен независимо Buras et al. и Гиссен и Гордон в 1968 году. [3]
Преимущества
[ редактировать ]Преимущества EDXRD: (1) он использует фиксированный угол рассеяния, (2) он работает непосредственно в обратном пространстве, (3) быстрое время сбора и (4) параллельный сбор данных. Геометрия фиксированного угла рассеяния делает EDXRD особенно подходящим для исследований in situ в особых условиях (например, при очень низких или высоких температурах и давлениях). При использовании метода EDXRD необходимы только одно входное и одно выходное окно. Фиксированный угол рассеяния также позволяет напрямую измерять вектор дифракции. Это позволяет с высокой точностью измерять параметры решетки. Это позволяет проводить быстрый анализ структуры и изучать материалы, которые нестабильны и существуют только в течение коротких периодов времени. Поскольку весь спектр дифрагированного излучения получается одновременно, это позволяет проводить параллельные исследования по сбору данных, в ходе которых можно определить структурные изменения с течением времени.
Удобства
[ редактировать ]Средство | Расположение | Линия луча | Энергетический диапазон (кэВ) |
---|---|---|---|
Национальный источник синхротронного света | Аптон, Нью-Йорк | X17B1 [4] | 50–200 |
Усовершенствованный источник фотонов | Аргонн, Иллинойс | 16-БМ-Б [5] | 10–120 |
Немецкий электронный синхротрон | Гамбург, Германия | P61B [6] | 50–150 |
Корнеллский синхротронный источник высокой энергии | Итака, Нью-Йорк | Б1 [7] | неизвестный |
Алмазный источник света | Оксфордшир, Великобритания | I12 [8] | 50–150 |
СОЛНЦЕ | Париж, Франция | I03c [9] | 15–100 |
Инд 2 | Индия | БЛ-11 [10] | неизвестный |
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Кемпфе, Б.; Лузак, Ф.; Мишель, Б. (2005). «Энергодисперсионная рентгеновская дифракция» . Часть. Часть. Сист. Характер . 22 (6): 391–396. дои : 10.1002/ppsc.200501007 . S2CID 97000421 . Проверено 16 марта 2014 г.
- ^ «Энергодисперсионная дифракция» . Алмазный источник света . Проверено 17 марта 2014 г.
- ^ Лейн, Э.; Ляхтеенмяки, И. (февраль 1980 г.). «Энергодисперсионный метод рентгеновской дифракции: аннотированная библиография 1968–78». Журнал материаловедения . 15 (2): 269–277. Бибкод : 1980JMatS..15..269L . дои : 10.1007/BF02396775 . S2CID 189834585 .
- ^ «Линия луча X17B1» . Брукхейвенская национальная лаборатория . Архивировано из оригинала 18 марта 2014 года . Проверено 17 марта 2014 г.
- ^ «Линия луча 16-BM-B: Сектор 16 – Линия луча изгибающего магнита» . Аргоннская национальная лаборатория . Архивировано из оригинала 18 марта 2014 года . Проверено 17 марта 2014 г.
- ^ «Пресс большого объема P61B (DESY)» . Ассоциация Гельмгольца . Проверено 16 декабря 2022 г.
- ^ «ШАХМАТЫ Запад – Б1» . Корнеллский университет . Проверено 17 марта 2014 г.
- ^ «I12: Совместное проектирование, защита окружающей среды и переработка (JEEP)» . Алмазный источник света . Проверено 17 марта 2014 г.
- ^ «Линия ПСИХЕ» . Синхротрон SOLEIL – L’Orme des Merisiers Saint-Aubin . Проверено 17 марта 2014 г.
- ^ Панди, КК; и др. (апрель 2013 г.). «Энергодисперсионный рентгеновский дифракционный канал на синхротронном источнике Инд-2». Прамана . 80 (4): 607–619. Бибкод : 2013Прама..80..607П . дои : 10.1007/s12043-012-0493-0 . S2CID 122303528 .