【24h】

X線を使おう

机译:我们用X光

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摘要

Ⅹ緑回折では,あくまでも対象が結晶あるいは結晶に準じる物質ということになります.物質にⅩ繰をあててみて回折が生じるようであれば結晶でしょうし,そうでなければ非晶質ということになるでしょう.Ⅹ線フイルム,IP,CCDのような2次元情報が得られるもので回折斑点の広がりを観察することによって,特異な方位では結晶性が悪いというような情報も得られるでしょう.このように,Ⅹ線回折図形の観察で結晶性について定性的な情報が得られます.合成によって結晶を作成しているよぅを方々にはまずこのような情報が必要でしょう.単結晶Ⅹ線回折で得られる情報としては,そのパターンの対称から晶系などの対称が議論できます.4軸型単結晶桓折装置などを用いると,比較的容易に格子定数が精度よく得られるので(通常の実験では格子定数は5×10~(-4)程度,単位格子ベクトル間の角度では0.010~0.20°程度の誤差),この格子定数の特徴とパターンとを合わせて対称性の議論をすると良いでしょう.立方晶や正方晶のような対称性の高い構造から,微少な歪で対称が低下しているような結晶では,単純に回折図形の対称や格子定数だけから議論すると真の対称を間違うことがあるので注意しましょう.この場合,対称の低下によって新たに生じる微弱な回折斑点への着目も重要です.結晶構造モデルが導出できる場合にほ,精密に測定した回折強度から得た結晶構造因子を用いて,精度の高い電子密度分布を求めることができます.この電子分布を用いて,結合電子などの様子を探ることも可能となります.ここで重要なことは,回折現象を用いている以上,周期配列の基となる単位格子(単位胞)の原子配列を観ることであり,これは,結晶内の個々の原子を観ているのではなくて,単位胞全体の平均の原子配列·電子分布を観ているのだということをしっかりと把握していなければなりません.以上,本稿ではⅩ繰回折を結晶構造の研究に役立てる入り口として,少しでも馴染みになって欲しいという観点から,その入門的な部分を記しました.4節の逆格子とか8節の散乱振幅や構造因子は,本学会誌の入門講座(1996)と重複するところも多いので,併せて参照していただきたいものです.放射光の利用により,最近のⅩ線回折分野の進展は著しいものがあり,構造研究の内容も探く掘り下げられるようになってきています。
机译:在X-绿色衍射中,目标是晶体或类似于晶体的物质。如果通过施加X来衍射该物质,它将是结晶的,否则它将是非晶的,可以获得二维信息,例如X线膜,IP,CCD。通过观察被摄体的衍射斑的散布,可以得到结晶性在特定的方向上差的信息,通过观察X线衍射图可以得到结晶性的定性信息。首先,通过合成产生晶体的人们将需要这些信息,作为通过单晶X射线衍射获得的信息,讨论了图案的对称性与晶体系统的对称性等。如果使用4轴单晶折叠装置等,则可以相对容易地获得高精度的晶格常数(在正常实验中,单位晶格矢量之间的晶格常数约为5×10到(-4)。建议通过组合该晶格常数的特性和图案来讨论对称性(角度误差约为0.010至0.20°)。请注意,在由于变形而使对称性降低的晶体中,如果仅讨论衍射图样的对称性或晶格常数,则可能会误认为是真正的对称性。注意各种衍射点也很重要,当可以推导晶体结构模型时,可以使用从精确测量的衍射强度获得的晶体结构因子来获得高精度的电子密度分布。利用该电子分布,还可以探索键合电子的状态等。这里重要的是,单位晶格(单位晶格)的原子排列是周期性排列的基础,只要使用衍射现象即可。有必要牢牢地理解,这不是在看晶体中的单个原子,而是看整个晶胞的平均原子排列和电子分布。一定是。如上所述,在本文​​中,我从希望您熟悉X重复衍射的角度出发,介绍了入门部分,并将其用于研究晶体结构。结构性因素经常与本社期刊的入门课程(1996)重叠,因此也请参考它们。由于使用了辐射光,X射线衍射领域的最新进展非常显着,并且已经探索了结构研究的内容。

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