Cтраница 1
Определение периодов решетки рентгеновским методом часто можно с успехом использовать при исследовании тройных систем, поскольку этот метод позволяет быстро построить коноды в двухфазных областях, что трудно сделать с помощью микроскопического анализа. Методика построения конод заключается в построении кривых равных значений периода решетки в однофазных областях каждой из фаз, участвующих в равновесии друг с другом ( например, а и 3-фаз на фиг. [1]
Определение периодов решетки твердого раствора в сочетании с точным измерением плотности d позволяет установить тип твердого раствора. По экспериментальным данным находят общее число атомов п, приходящихся на элементарную ячейку кристаллической решетки твердого раствора. Если п совпадает с п0 нормальным числом атомов в ячейке данной кристаллической структуры, значит раствор построен по типу замещения, при пп0 раствор построен по типу внедрения и при пп0 - по типу вычитания. [2]
Для определения периодов решетки необходимо измерить межплоскостные расстояния, проиндицировать дифракционные отражения и, зная связь между межплоскостным расстоянием, индексами отражающих плоскостей и периодами решетки, рассчитать последние. [3]
![]() |
Кривые изменения периода кристаллической решетки - твердого раствора бронзы БрОЦСб - 5 - 5 по глубине зоны деформации при трении в разных средах ( штрихпунктирная линия - исходное состояние. [4] |
Результаты определения периода решетки по глубине образцов после испытаний в смеси ЦИАТИМ-201 и порошка меди показывают, что в поверхностных слоях основного образца ( толщиной до 5 мкм) период кристаллической решетки постоянен и равен 0 366 им. Таким образом, использование смазки ЦИАТИМ-201 10 % порошка меди приводит к снижению интенсивности износа, однако структурное состояние поверхностных слоев основного образца отличается от характерного для трения в среде глицерина. Механизм износа также изменяется и связан с окислением порошка меди, его отрывом и переходом в смазку; при этом основной образец испытывает экранирующее влияние со стороны слоя порошка меди. [5]
Прецизионный метод определения периодов решетки применительно к весьма совершенным кристаллам был развит В. В этом случае счетчик с широкой щелью используют только для детектирования момента достижения максимума интенсивности при повороте образца. [6]
![]() |
Схема рентгенограммы алюминия, снятой асимметричным методом на медном излучении. [7] |
Рассмотрим пример определения периода решетки А1 методом асимметричной съемки. Съемка проводилась на Си-излучении без фильтра для увеличения числа линий в области больших углов. [8]
Съемка рентгенограмм и определение периодов решетки должны быть выполнены обязательно прецизионными методами. [9]
![]() |
Схема линзообразной конфигурации, используемой для вычисления периода решетки по косселеграмме. [10] |
Наиболее существенные ошибки определения периодов решетки по косселеграммам связаны с погрешностями: а) измерения длин на пленке. Для получения погрешности около 10 - 6 нм расстояния надо измерять с точностью не менее 5 мкм и многократно; б) из-за деформации пленки в процессе фотообработки. Они существенно уменьшаются при использовании для расчетов отношений длин отрезков; в) из-за нагрева образца. [11]
Ниже приведены графики для определения периодов решетки ряда двойных, тройных и четверных твердых растворов и металлических соединений при комнатной и других температурах. [12]
Относительная случайная ошибка в определении периодов решетки зависит не только от случайной относительной ошибки определения межплоскостных расстояний, но и от индексов интерференции. Анализ выражений для каждого конкретного набора линий с учетом точности измерений позволяет выбрать лучшие отражения для прецизионных измерений периодов. [13]
Могут возникнуть трудности при определении периода решетки твердого раствора, расположенного по соседству с границей данной фазы. [14]
Как и всякие измерения, определение периодов решетки сопряжено с некоторыми погрешностями. [15]