识别阶段

鉴定未知样品中的主要相和次要相

鉴定未知样品中的主要和次要单相或多相是经典的主要应用 x射线粉末衍射. 相是一种具有规则的原子三维排列的结晶固体. 测量到的衍射峰位置和强度就像一个特定晶体相的指纹. 识别是通过使用搜索匹配算法将测量模式与参考数据库中的条目进行比较来完成的. 这也被称为定性相分析.

优化的测量几何形状

相识别是x射线粉末衍射(XRD或XRPD)最重要的应用。. XRPD不仅适用于粉末样品,也适用于多晶固体样品, 悬浮液和薄膜. 无机粉末样品最常测量在经典布拉格-布伦塔诺反射几何. 另一方面,传输几何形状通常优选有机材料(如.g. 药品和聚合物),液晶材料和悬浮液. 在薄膜的情况下,掠入射设置是最合适的.

应用阶段识别的典型例子有:

  • 鉴定地质样品中的矿物:相鉴定有助于了解样品的形成机制, 哪些可以提供有关矿石或燃料存在的有价值的信息.
  • 矿石和岩石的品位控制:用于矿床的勘探.
  • 多晶体的检测,以区分某种物质的不同相中具有相同化学成分的物质, 这是制药业的一项重要任务.
  • 质量控制:测定纯相中杂质的存在. 有了现代的x射线光学和探测器,杂质降到0.可检测1个重量-%
  • 非环境条件下的相变检测, 如温度或湿度变化
  • 法医学:相位识别是确定犯罪现场发现的痕迹来源的决定性因素.
  • 锅炉和发电厂的腐蚀:所发现的相提供了导致问题的条件和反应的宝贵信息. 它们间接地提示如何防止或减少腐蚀过程.
  • 纳米材料:例如, 纳米二氧化钛的金红石相是阻挡紫外线应用所必需的.g. 在防晒霜中),而光催化活性需要锐钛矿相.
  • 聚合物和塑料:结晶相和多晶物的鉴定, 以及填充材料的WAXS(广角x射线散射).
  • 液晶:热致和溶致液晶相(中间相)的鉴别. 例如,在表面活性剂体系中通过低角度衍射测量.

相ID的XRD溶液

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技术
x射线衍射(XRD)
测量类型
识别阶段
x射线管阳极材料 铜/钴(可选) Cu, Co,Cr, Mn, Fe, Mo, Ag