在材料科學、物理學、化學等眾多科研領域以及工業(yè)無損檢測的實踐中,衍射儀為科學家們揭示物質內部原子排列的奧秘,為工程師們保障產品質量提供關鍵依據(jù)。
衍射儀的核心原理根基,是源自布拉格定律這一經(jīng)典理論。當一束X射線或中子束等具有特定波長的入射波,以特定角度投射到晶體這類周期性排列的原子陣列時,會發(fā)生相干增強的衍射現(xiàn)象。布拉格定律簡潔而深刻地闡述了這一關系:2dsinθ=nλ,其中d代表晶體原子層的間距,θ為入射波與晶面的夾角,n是整數(shù),λ則是入射波的波長。這意味著,只要精準調控入射波的角度,或者知曉波長與衍射角,就能逆向推導出晶體結構中原子層面的間距信息,如同通過回聲定位摸清前方障礙物的位置與形態(tài)。
以X射線
衍射儀為例,其構造精妙且協(xié)同有序。X射線管源源不斷地產生高能X射線,這些射線經(jīng)過準直器精心“梳理”,形成纖細且方向單一的射線束,精準聚焦于待測樣品之上。樣品臺則可多維度精確旋轉、平移,確保樣品各個晶面都能恰到好處地與入射X射線邂逅,滿足布拉格定律所要求的角度條件。

當X射線穿透樣品,深入晶格內部,與原子中的電子云相互作用,引發(fā)散射。在符合布拉格定律的特定角度方向上,散射波相互疊加、增強,形成可被探測器捕捉的衍射峰。探測器將接收到的衍射光信號轉化為電信號,經(jīng)放大、模數(shù)轉換后傳輸至計算機。計算機內專業(yè)的分析軟件仿若智慧大腦,依據(jù)布拉格定律對衍射峰位置、強度等數(shù)據(jù)深度剖析,不僅精準計算晶胞參數(shù),還能推斷原子占位情況,洞察晶體缺陷、相變等微觀細節(jié)。
中子衍射儀原理與之類似,只是以中子流替代X射線。中子不帶電荷,穿透力強,能輕松探查X射線難以企及的厚重樣品深層,且對輕元素敏感,與X射線衍射儀優(yōu)勢互補,拓展了人類探測物質微觀結構的維度。
從半導體芯片制造中把控晶圓原子層精度,到航空航天合金材料研發(fā)時剖析強化相結構,再到考古領域鑒定文物材質老化蛻變,衍射儀憑借其基于布拉格定律的精妙原理,持續(xù)為前沿科研、文化傳承保駕護航,帶領人類不斷突破微觀視野的邊界,解鎖物質世界隱藏的密碼。