确定平均结晶体大小和结晶体大小分布:信封函数方法EnvACS
Thorsten M Gesing1,2, Lars Robben1,2
1Institute of Inorganic Chemistry and Crystallography University of Bremen 28359Leobener Strasse 7 Bremen Germany.
概括
这项研究引入了一种新方法,可以使用粉末衍射精确测量粉末样本中的平均晶体体大小 (ACS) 和分布,克服了舍勒方程的局限性.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 晶体学 晶体学是指结晶学.
- 分析化学 分析化学
背景情况:
- 准确确定晶石大小对于理解材料特性至关重要.
- 作为一种常见的方法,谢勒方程在结晶体大小和样本复杂性方面存在局限性.
- 需要先进的技术来克服粉末衍射分析中的这些局限性.
研究的目的:
- 提出一种用于准确确定表面平均结晶体大小 (ACS) 和其分布的新程序.
- 为了克服在粉末衍射分析中施加的谢勒尔方程所带来的限制.
- 用标准参考材料和不同的实验条件验证方法.
主要方法:
- 粉末衍光图的背景校正.粉末衍光图的背景校正.
- 计算长距离辐射分布函数 (G(r)) 到 300 nm.
- 使用绝对最大值的G(r) 封面函数的近似值.
- 安装ACS分配封面功能,以确定ACS和分配.
主要成果:
- 开发的程序准确地确定了ACS和晶体的尺寸分布,而没有施勒尔方程的限制.
- 在不同波长的LaB6标准上进行测试证实了该方法的有效性.
- 根据仪器和波长建立了最大可观测的ACS的一般描述.
结论:
- 提出的方法提供了一种准确的方法,用于从标准粉末衍射数据中获得ACS和分布.
- 这些发现提供了关于晶石大小,波长和仪器参数之间的关系的见解.
- 与TEM数据的比较提供了每个粒子的结晶体的近似值,增强了材料的特性.
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