• 正版 X射线衍射理论与实践Ⅰ 黄继武 x射线衍射 晶体学 晶体结构分析 X射线衍射学基础理论 X 射线衍射几何与衍射强度应用技术书籍
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正版 X射线衍射理论与实践Ⅰ 黄继武 x射线衍射 晶体学 晶体结构分析 X射线衍射学基础理论 X 射线衍射几何与衍射强度应用技术书籍

9787122375230

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作者刘彩宝

出版社化学工业出版社

ISBN9787122375230

出版时间2020-01

装帧平装

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上书时间2024-04-28

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商品描述
商品名称:   X射线衍射理论与实践(Ⅰ)      营销书名:         作者:   黄继武、李周 等 编著      定价:   59.00      ISBN:   978-7-122-37523-0      关键字:   x射线衍射;晶体学;晶体结构分析;      重量:   505克      出版社:   化学工业出版社       开本:   16    装帧:   平      出版时间:   2021年07月    版次:   1      页码:   311    印次:   1      《X射线衍射理论与实践》(Ⅰ)介绍了X射线衍射学的基础理论和粉末X射线衍射的原理、仪器测试技术和数据处理方法。主要内容包括X 射线的产生和性质、晶体学基础、X 射线衍射几何与衍射强度理论,并介绍了各种X射线衍射实验方法和数据处理方法,包括X射线衍射仪和数据采集方法、数据的基本处理方法、物相定性分析、物相定量方法、结晶度计算方法、指标化与晶胞参数精修、微结构分析。针对每种应用都阐述了实验原理、数学基础、实验方法和操作应用与实践。 
 为活跃教学方法和提升教学质量,每章后提供练习,可用于课堂讨论与课后实践。所有练习在书后都附有讨论提纲和参考答案。 
 本书配有教学PPT,其中的教学实例和操作实践提供了原始数据和操作视频链接,可直接在课堂上放映,或自学使用。 
 《X射线衍射理论与实践》(Ⅰ)全书内容和应用实例涵盖金属材料、无机非金属材料、高分子材料、化学、化工、物理、地质、矿冶工程等学科领域,可作为这些专业本科生、研究生的教学用书,对于从事X射线衍射工作的技术人员和科研工作者也是很好的参考工具书。  黄继武,中南大学材料科学与工程学院,教授,担任本科生和研究生《X射线衍射及应用》课程教学20年,X射线衍射实验教学20年。 
 作为项目负责人承担广东省重点研发项目“高端装备用铝合金”、湖南省自然科学基金重点项目“硬质合金粘结相”以及广东省、福建省多项其它课题,以及参加国家自然科学基金、973铝合金项目等。 
 为本科生和研究生开设X射线衍射晶体学课程和高等结构分析课程、X射线衍射实验课程,并经常被邀请为公司用户培训X射线衍射应用。  绪 言 1 
 0.1 X射线衍射是材料结构表征的重要手段 1 
 0.2 X射线衍射技术的应用与发展 3 
 0.3 教学内容与教学方法 7 

 第1章 X射线的产生和性质 9 
 1.1 X射线的本质 9 
 1.2 X射线的产生 10 
 1.2.1 X射线管 10 
 1.2.2 同步辐射光源 13 
 1.3 X射线谱 14 
 1.3.1 连续X射线谱 14 
 1.3.2 标识X射线谱 15 
 1.4 X射线与物质的相互作用 18 
 1.4.1 X射线的散射 19 
 1.4.2 X射线的吸收 20 
 1.4.3 X射线的衰减规律 22 
 1.4.4 滤波片和实验波长的选择 24 
 1.4.5 X射线的折射 25 
 1.5 X射线的探测与防护 26 
 1.5.1 X射线的探测 26 
 1.5.2 X射线的防护 27 
 练习 27 

 第2章 晶体学基础 29 
 2.1 晶体结构 29 
 2.2 晶体结构的点阵空间 30 
 2.2.1 点阵 30 
 2.2.2 点阵类型 32 
 2.3 空间点阵与晶体结构的对应关系 37 
 2.4 晶面与晶向指数 38 
 2.4.1 晶面指数 39 
 2.4.2 晶向指数 40 
 2.4.3 六方晶系的晶面指数和晶向指数 40 
 2.4.4 晶面间距 41 
 2.5 晶体对称性 42 
 2.5.1 晶体对称的基本概念 42 
 2.5.2 宏观对称变换 42 
 2.5.3 点群 44 
 2.5.4 微观对称变换 45 
 2.5.5 空间群的概念 47 
 2.5.6 劳厄群 48 
 2.6 倒易点阵 48 
 2.6.1 倒易点阵的定义 49 
 2.6.2 倒易矢量的基本性质 52 
 2.6.3 晶面间距的计算公式 54 
 2.6.4 晶面夹角的计算公式 55 
 2.6.5 倒易点阵与正点阵的指数变换 56 
 2.7 晶带 57 
 2.8 晶体投影 59 
 2.8.1 球面投影 59 
 2.8.2 极射赤面投影和吴里夫网 61 
 2.8.3 晶带的极射赤面投影 64 
 2.8.4 单晶标准投影图 65 
 练习 67 

 第3章 X射线衍射几何 69 
 3.1 劳厄方程 69 
 3.1.1 一维原子列的衍射 69 
 3.1.2 二维原子列的衍射 71 
 3.1.3 三维原子列的衍射 71 
 3.1.4 劳厄方程的讨论 72 
 3.2 布拉格定律 72 
 3.2.1 布拉格方程的推导 72 
 3.2.2 布拉格方程的讨论 74 
 3.3 衍射矢量方程和厄瓦尔德图解 77 
 3.3.1 衍射矢量方程 77 
 3.3.2 衍射方向三种表示方法之间的联系 78 
 3.3.3 衍射矢量方程的图解法 78 
 3.4 X射线衍射方法 80 
 3.4.1 X射线衍射方法的发展历程 80 
 3.4.2 单晶衍射方法 80 
 3.4.3 粉末法 84 
 练习 86 

 第4章 X射线衍射强度 88 
 4.1 一个电子对X射线的散射 88 
 4.2 一个原子对X射线的散射 90 
 4.2.1 原子散射因子 90 
 4.2.2 原子散射因子的校正 92 
 4.3 单胞对X射线的散射 92 
 4.3.1 结构因子 92 
 4.3.2 结构因子与系统消光 94 
 4.4 结构因子与倒易阵点权重 98 
 4.5 一个小晶体对X射线的散射 100 
 4.5.1 干涉函数 100 
 4.5.2 选择反射区 102 
 4.5.3 小晶体的衍射积分强度 104 
 4.6 粉末多晶体衍射的积分强度 106 
 4.6.1 多重因子 106 
 4.6.2 角因子 108 
 4.6.3 温度因子 108 
 4.6.4 吸收因子 110 
 4.6.5 消光效应 112 
 练习 113 

 第5章 X射线衍射仪和数据采集方法 115 
 5.1 X射线衍射仪的基本组成 115 
 5.2 测角仪的工作原理 116 
 5.3 滤波方法 119 
 5.4 辐射探测器 121 
 5.5 计数测量中的主要电路 125 
 5.6 数据采集参数的选择 126 
 5.6.1 扫描方法 126 
 5.6.2 扫描方式 127 
 5.7 X射线衍射仪的操作 128 
 5.7.1 衍射仪的启动与关机 128 
 5.7.2 仪器参数设置程序 129 
 5.7.3 测量参数设置 129 
 5.8 样品的制备方法 131 
 5.8.1 块体样品的制备 131 
 5.8.2 粉末样品的制备 132 
 5.8.3 粉末样品的固定 132 
 5.8.4 试样制备注意事项 134 
 练习 136 

 第6章 数据的基本处理方法 138 
 6.1 X射线粉末衍射谱 138 
 6.2 Jade软件简介 140 
 6.3 Jade的用户界面 140 
 6.4 程序设置 145 
 6.5 读入数据文件 148 
 6.6 建立PDF数据库检索文件 150 
 6.7 基本数据处理方法 151 
 6.7.1 数据平滑处理 152 
 6.7.2 背景处理 153 
 6.7.3 峰顶法定峰 154 
 6.7.4 图谱拟合 155 
 6.8 打印预览 159 
 练习 161 

 第7章 物相定性分析 162 
 7.1 物相的含义 162 
 7.2 物相定性分析原理 163 
 7.3 ICDD PDF卡片 164 
 7.4 物相分析方法 166 
 7.5 物相定性分析的实验方法 168 
 7.6 物相定性分析的应用 175 
 7.7 物相定性分析的特点 180 
 7.8 PDF 数据库的检索 181 
 练习 183 

 第8章 物相定量方法 184 
 8.1 质量分数与衍射强度的关系 184 
 8.2 外标法 185 
 8.3 内标法 186 
 8.4 标准添加法 188 
 8.5 残余奥氏体定量方法 190 
 8.6 RIR法 192 
 8.7 加内标的RIR法 199 
 8.8 定量方法的评价 201 
 练习 202 

 第9章 结晶度计算方法 204 
 9.1 结晶度的概念 204 
 9.2 结晶度计算方法 204 
 9.3 结晶度计算的应用 206 
 9.4 其他结晶度计算方法 213 
 练习 218 

 第10章 指标化与晶胞参数精修 219 
 10.1 晶胞参数测量原理与误差来源 219 
 10.1.1 晶胞参数测量原理 219 
 10.1.2 误差来源 220 
 10.2 误差消除方法 222 
 10.2.1 图解外推法 222 
 10.2.2 最小二乘法 223 
 10.3 晶胞参数精修的应用 225 
 10.3.1 内标法 225 
 10.3.2 外标法 227 
 10.3.3 无标样法 230 
 10.3.4 方法选择与评价 231 
 10.4 指标化 232 
 10.4.1 指标化基本原理 232 
 10.4.2 指标化软件 234 
 10.4.3 指标化结果正确性判据 235 
 10.4.4 指标化方法的应用 236 
 练习 238 

 第11章 微结构分析 239 
 11.1 衍射峰的宽度 239 
 11.1.1 衍射峰宽度的组成 239 
 11.1.2 仪器宽度 240 
 11.1.3 晶粒细化引起的宽度 240 
 11.1.4 晶格畸变引起的宽化 242 
 11.2 衍射峰宽度的卷积关系 243 
 11.2.1 衍射线形的卷积关系 243 
 11.2.2 积分宽度的卷积关系 244 
 11.3 微结构求解的傅里叶变换法 245 
 11.3.1 物理宽化的傅里叶变换法求解 245 
 11.3.2 微结构的傅里叶求解 247 
 11.4 微结构求解的近似函数法 252 
 11.4.1 衍射峰的形状函数 252 
 11.4.2 近似函数法计算物理宽度 253 
 11.4.3 近似函数方法求晶粒尺寸与微观应变 254 
 11.5 微结构分析的应用 256 
 11.5.1 测量仪器半高宽 256 
 11.5.2 计算晶粒尺寸与微观应变 257 
 11.5.3 拟合结果分析 260 
 练习 262 

 练习参考答案 263 

 附录 289 
 附录1 常用基本物理常数 289 
 附录2 元素的物理性质 290 
 附录3 K系标识谱线的波长、吸收限和激发电压 291 
 附录4 立方晶系晶面(或晶向)间的夹角 294 
 附录5 元素的质量衰减系数 297 
 附录6 原子散射因子 299 
 附录7 洛伦兹偏振因子(1+cos22θ)/(sinθ+cosθ) 304 
 附录8 德拜-瓦洛温度因子 306 
 附录9 吸收因子 307 

 参考文献 311   材料是国民经济、社会进步和国家安全的物质基础和先导,现代产业链的构建和运行离不开材料的支撑,现代新技术的发展与材料科学与技术的进步密切相关。材料科学的研究范畴主要包含以下四个方面及其相互关系:材料的组成(成分)、制备、组织结构与性能,其中材料组织结构与性能的关系是材料科学的核心,而组织结构又直接决定着性能,材料的组成(成分)设计和制备方法的目的则是为了获得材料特定的组织结构,因此材料组织结构的研究是材料科学研究的核心之一。 
 研究材料组织结构的方法很多,如金相分析、扫描电镜分析、透射电镜分析、X 射线衍射分析、各种光谱(红外光谱、紫外光谱、拉曼光谱,穆斯堡尔谱、核磁与顺磁共振谱、正电子湮灭谱等)分析,其中X 射线衍射技术是研究材料组织结构最重要、最精确和最常用的方法之一。 
 X 射线是1895 年德国物理学家伦琴在研究阴极射线时发现的,并很快在医学上得到了应用。1912 年德国物理学家劳厄研究了X 射线与物质作用的衍射效应,得出劳厄方程。同年英国物理学家布拉格父子导出了著名的X 射线在晶体上发生衍射的布拉格方程2d sinθ =λ,它根据X 射线衍射峰位定出晶体结构。J.J.Thomson 则研究出X 射线衍射强度公式,由它可定出晶胞中的原子种类和位置。这些著名的研究均使他们获得了诺贝尔奖,也正是这些研究推开了研究材料结构的大门,使X 射线衍射发展成了一种分析现代材料组织结构的有力技术,我国研究人工合成胰岛素的结构也是用X 射线衍射技术来分析的。 
 近年来,X 射线衍射理论与技术及其应用发展非常迅速,大功率、高清晰X 射线源和高分辨X 射线衍射仪的出现,平行光源、同步辐射光源和中子衍射的大众化应用,现代计算技术的进步和衍射峰形分析理论的发展和日臻完善,非晶衍射理论、材料织构分析理论、应力X 射线测试方法,Rietveld 全谱拟合精修方法在X 射线衍射数据处理中的广泛应用等,这些进步都使X 射线衍射技术的应用范围越来越广,研究越来越深入。 
 另一方面,随着分析过程的复杂化,X 射线衍射数据分析软件如雨后春笋般涌现并不断更新换代,这些软件应用的实验原理和数学基础各有差异,使用者往往发现很难在有限的时间内理解和掌握要点,特别是很难快速地从X 射线衍射数据中估计出有用的结构信息。如何快速地掌握基础理论,并能快速、正确地利用这些软件工具获得真实、有用的实验结果,编写一本既能详细阐述X 射线衍射晶体学基础理论,又能反映X 射线衍射实验技术进步、仪器技术最新发展、分析方法改进与革新的教材就非常重要。本书正是基于这一背景编写的。 
 本书在阐述X 射线衍射技术基本原理的基础上,着重撰写了最新技术的应用、相关软件工具的有效使用和应用领域的最新发展。书中基本概念阐述清楚,实验方法介绍具体详细,引用文献充分,强调典型案例的剖析,叙述深入浅出,理论联系实际。 
 编写人员长期从事材料结构表征课程的教学,倾注了大量的精力,积累了大量的教学案例、教学视频、教学课件和多年教学经验,将这些充分地融入了本书内容,并改变教学方式和教学方法,将课后讨论与实践搬入教学课堂。 
 相信本书的出版,将能促进材料类专业“新工科”课程建设,也期望围绕“新工科”课程体系建设的其他高水平教材陆续出现,更期待新一代材料学子在“新工科”教育体系下茁壮成长,脱颖而出。 

 中国工程院院士 
 中国科学技术协会原副主席 
 中国材料研究学会原理事长 '

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