
- •1.2. Получение и регистрация рентгеновских лучей
- •Методы регистрации рентгеновского излучения
- •Общая теория возникновения дифракционного максимума
- •Вычисление структурного фактора
- •Атомный множитель
- •Температурный фактор
- •Множитель Лоренца
- •Множитель поглощения
- •Множитель повторяемости
- •Понятие о динамической теории рассеяния
- •Регистрация дифрактометром
- •Индицирование порошковых рентгенограмм
- •Метод Лауэ
- •Рис.27. Геометрия интерференционной картины
- •Рис.28. Формирование интерференционной картины в методе Лауэ
- •Метод вращения монокристалла
- •Рис.29. Геометрия интерференционной картины при вращении монокристалла
- •Определение типа твердого раствора
- •Исследование границ растворимости
- •Фазовый анализ
- •Количественный фазовый анализ
- •Метод измерения отношений интенсивностей линий
- •Определение макронапряжений
- •Плосконапряженное состояние
- •Исследование микронапряжений
- •Статические искажения
- •Рентгенографическое определение величины кристаллитов
- •Таким образом, полезное увеличение М = 1300x для обычного освещения и М = 2000x для ультрафиолетового.
- •2.2.Формирование изображения в электронном микроскопе
- •Приготовление образцов для электронной микроскопии
- •Области применения нейтронографии

Если при получении рентгенограммы на ней присутствует только одна система линий, то мы имеем твердый раствор с неограниченной растворимостью.
В случае эвтектического типа на рентгенограмме появляются две системы линий в двухфазной области и изменение интенсивности, а в однофазной области имеем только изменение параметров, рисунок 30.
Рис.30. Связь диаграммы состояний с параметрами рентгеновских спектров
В случае диаграммы с промежуточной фазой на рентгенограмме она имеет свою собственную систему линий.
Исследование границ растворимости
Существует два метода:
1). Метод исчезающей фазы. В этом методе измеряют интенсивность рентгеновских линий при различных концентрациях в сплаве для разных температур; далее проводят экстраполяцию на нулевое значение интенсивности, рис.26.
2). Метод определения изменения периодов решетки. Это метод более точный. В данном случае измеряют параметр решетки(межплоскостное расстояние), который меняется при легировании. Далее проводят интерполяцию, а точка пересечения линий определяет границу растворимости, рисунок 31.
46

Рис.31. Методы исследования границ растворимости
Фазовый анализ
Фазовый анализ - установление наличия фаз в исследуемом образце, их идентификация (качественный анализ) и определение относительного содержания (количественный анализ).
Качественно фазовый анализ основан на том, что от каждого химического соединения (сплава) на рентгенограмме возникает своя система линий. Набор измеренных относительных интенсивностей линий и межплоскостных расстояний {Ihkl,dhkl} называют “рентгеновской характеристикой вещества”.
Три самые сильные линии - “реперные”.
Чувствительность зависит от интенсивности интерференционной линии.
Ihkl = A(Qm)n2 l3 L(Q)P(Q)Fhkl2 exp(-2M)phkl
A(Qm) - множитель поглощения;
n - число элементарных ячеек в единичном объеме; L(Q) - множитель Лоренца (неидеальность кристалла); P(Q) - множитель Томсона;
Fhkl - структурный множитель; phkl - фактор повторяемости;
ехр(-2М) - температурный множитель.
По реперным линиям и выявляют наличие фазы. Минимальное количество фазы, при котором еще заметны реперные линии, определяют чувствительность качественного анализа.
47