第二章 X射线运动学衍射理论 山东科技大学材料学院 吴杰v X射线被发现后,物理学家认为它和光一样具有波动性,但 无法证实。因为找不到光栅常数与X射线在同一数量级的光 栅让X射线产生衍射。 v 晶体学家认识到晶体是原子或分子(或原子团)在三维空间 周期性重复排列而成,原子间距在10 1 nm量级,但也无法证 实。 v 1912年,劳厄用X射线照射CuSO 4 晶体,获得了一幅衍射花 样,同时证明了这两个问题。 v 依据光的干涉条件,导出劳厄方程,描述了衍射方向与晶体 结构的关系,开创了晶体的X射线衍射分析工作。v 一束X射线照射到晶体上,电子受迫产生振动,向四周辐射 同频率电磁波经典散射。同一原子内的电子散射波相干 加强形成原子散射波。由于这些散射波之间的干涉作用,使 得空间某些方向上的波始终保持相互叠加,于是在这个方向 上可以观测到衍射线;而另一些方向上的波则始终是互相抵 消的,于是就没有衍射线产生。 v 原子散射波干涉的总结果称为散射。 v 晶体衍射是大量原子散射波相互干涉的结果。 衍射花样反映了晶体内部原子排列的规律。 X射线能够揭示衍射晶体的结构特征,取决于两个 方面: 1、X