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  • 中子衍射方法的應用特點

    中子衍射(neutron diffraction)通常指德布羅意波長為約1埃左右的中子(熱中子)通過晶態物質時發生的布拉格衍射。中子衍射方法是研究物質結構的重要手段之一。衍射是波動性最突出的特征,早在1936年人們就發現中子從晶體表面散射時出現衍射現象。......閱讀全文

    中子衍射方法的應用特點

    中子衍射(neutron diffraction)通常指德布羅意波長為約1埃左右的中子(熱中子)通過晶態物質時發生的布拉格衍射。中子衍射方法是研究物質結構的重要手段之一。衍射是波動性最突出的特征,早在1936年人們就發現中子從晶體表面散射時出現衍射現象。

    中子衍射方法的技術特點

    對于非極化中子束,它在磁性晶體上的散射,中子衍射峰的強度是核衍射強度和磁衍射強度之和。對于極化中子束,必須考慮到核散射振幅和磁散射振幅之間的相干現象,使衍射峰強度帶來加強或減弱的效果。

    中子衍射的特點之二

    當X射線或電子流與物質相遇產生散射時,主要是以原子中的電子作為散射中心,因而散射本領隨物質的原子序數的增加而增加,并隨衍射角2ι的增加而降低,而中子流不帶電,與物質相遇時,主要與原子核相互作用,產生各向同性的散射,且散射本領和物質的原子序數無一定的關系。

    中子衍射的特點之三

    中子的磁矩和原子磁矩(即電子和原子核的自旋磁矩和軌道磁矩的總和)有相互作用,其散射振幅隨原子磁矩的大小和取向而變化。

    中子衍射的特點之一

    中子具有很強的穿透能力,能夠測量具有較大體積固體材料的內部參與應力。

    中子衍射方法的原理

    中子與其他微觀粒子一樣,具有波粒二象性。當中子波以掠射角射向晶面,在相鄰兩晶面上反射的中子波,程差為與X射線一樣,當等于中子波長的整數倍時,這兩支反射波相干而加強,由許多層的相干作用,出現明顯的衍射峰。中子衍射的布喇格公式為式中——晶面間距;——掠射角;——散射中子波長;——衍射級次。?在反射中子束

    中子衍射法的應用介紹

    中子衍射主要應用于:1、晶體單色器從反應堆引出的熱中子是連續譜。如果再引出孔道外面安置一單晶片,中子束以掠射角射向單晶片。根據布喇格條件在與入射方向成角的方向上可接受到波長為的單能中子,是反射晶面的間距。改變不同的,就可以得到不同波長的單能中子。2、極化中子中子束選取適當的鐵磁晶體,通過相干衍射可以

    中子衍射方法和X射線衍射方法的區別

    中子衍射和X射線衍射十分相似,其不同之處在于:1、X射線是與電子相互作用,因而它在原子上的散射強度與原子序數成正比,而中子是與原子核相互作用,它在不同原子核上的散射強度不是隨值單調變化的函數,這樣,中子就特別適合于確定點陣中輕元素的位置(X射線靈敏度不足)和值鄰近元素的位置(X 射線不易分辨);2、

    中子衍射在材料研究領域的應用

    中子衍射技術是一種測量材料或工程部件內部的三維應力狀態的方法,在焊接、熱加工與熱處理過程中殘余應力測量方面有著廣泛的應用。

    什么是中子衍射

    中子衍射(neutron diffraction)通常指德布羅意波長為約1埃左右的中子(熱中子)通過晶態物質時發生的布拉格衍射。它能得到其它手段不能獲取的結構體應變狀態信息,將工程師的夢想變成現實。這種技術的主要優勢在于:1. 對于大多數工程材料而言,穿透能力在厘米的量級。2. 無損測量,并能監視現

    中子衍射在材料研究領域的應用之測量殘余應力

    中子衍射殘余應力的空間分辨可以很容易的與焊接應力場匹配,提供焊接近表面和一定深度內全部的應力信息,同時也是焊接后熱處理工藝的有力診斷工具。在工程上應用,中子衍射適合大工件的測量,例如長約1m的線性管道、鋼板和火車軌道等。中子衍射近表面測量方法(與表面距離大于0.1mm)可用于噴丸、表面硬化和拋光等工

    中子衍射在材料研究領域的應用之測量材料微觀應變

    中子衍射原位拉伸實驗可以得到材料在受載荷情況下的晶格應變,因此許多工作基于對材料拉伸過程中的晶格應變來研究材料的性能。通過觀察和分析衍射峰的位移、寬化、不對稱性,可以得到孿生層錯概率、位錯密度、堆垛層錯能,這些信息在數量上則對應材料變形的屈服強度和加工硬化的數值等。中子衍射圖譜

    中子衍射在材料研究領域的應用之測量儲氫能力

    中子衍射區別與其他衍射的獨特之處在于其可以測量材料的儲氫能力。由于氫是最輕的元素,因而X射線衍射很難探測到材料中的氫元素。但同時氫有著很大的非相干散射截面,可以在含氫材料的中子射譜中產生非常高的非相干散射背景。通過用氫的同位素氘來替代氫,可以使中子捕獲到化合物或者系統中氫原子,進而測量出材料的儲氫性

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    選區衍射的特點

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