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                  詞條 晶體學

                  晶體學

                  晶體學,又稱結(jié)晶學,是一門以確定固體中原子(或離子)排列方式為目的的實驗科學?!熬w學”(crystallography)一詞原先僅指對各種晶體性質(zhì)的研究,但隨著人們對物質(zhì)在微觀尺度上認識的加深,其詞義已大大擴充。

                  在X射線衍射晶體學提出之前(介紹見下文),人們對晶體的研究主要集中于晶體的點陣幾何上,包括測量各晶面相對于理論參考坐標系(晶體坐標軸)的夾角,以及建立晶體點陣的對稱關(guān)系等等。夾角的測量用測角儀完成。每個晶面在三維空間中的位置用它們在一個立體球面坐標“網(wǎng)”上的投影點(一般稱為投影“極”)表示。坐標網(wǎng)的又根據(jù)不同取法分為Wolff網(wǎng)Lambert網(wǎng)。將一個晶體的各個晶面對應的極點在坐標網(wǎng)上畫出,并標出晶面相應的密勒指數(shù)(Miller Indices),最終便可確定晶體的對稱性關(guān)系。

                  現(xiàn)代晶體學研究主要通過分析晶體對各種電磁波束或粒子束的衍射圖像來進行。輻射源除了最常用的X射線外,還包括電子束和中子束(根據(jù)德...

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                  晶體學
                  基本理論普通顯微成像的原理是利用光學透鏡組匯聚來自待觀測的物體的可見光,進行多次成像放大。然而,可見光的波長通常要遠大于固體中化學鍵的鍵長和原子尺度,難以與之發(fā)生物理光學作用,因此晶體學觀測學要選擇波長更短的輻射源,如X射線。但一旦使用短波長輻射源,就意味著傳統(tǒng)的“顯微放大”和“實像拍攝”方法將不能(或難以)應用到晶體學研究中,因為自然界沒有材料能制造出可以匯聚短波長射線的透鏡。所以要研究固體中原子或離子(在晶體學中抽象成點陣)的排列方式,需要使用間接的方法——利用晶格點陣排列的空間周期性。晶體具有高度的有序性和周期性,是分析固體微觀結(jié)構(gòu)的理想材料。以X射線衍射為例,被某個固體原子(或離子)的外層電子散射的X射線光子太少,構(gòu)成的輻射強度不足以被儀器檢測到。但由晶體中滿足一定條件(布拉格定律,Bragg"slaw)的多個晶面上的原子(或離子)散射的X射線由于可以發(fā)生相長干涉,將可能構(gòu)成足夠的...
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                  X射線晶體學
                  研究方法概述(以高分子材料的X射線晶體學為主)由于所有的原子都含有電子,并且X射線的波長范圍為0.001-10納米,其波長與成鍵原子之間的距離(約數(shù)十納米)相當,因此X射線可用于研究各類分子的結(jié)構(gòu)。但是,到目前為止還不能用X射線對單個的分子成像,因為沒有X射線透鏡可以聚焦X射線,而且X射線對單個分子的衍射能力非常弱,無法被探測。而晶體(一般為單晶)中含有數(shù)量巨大的方位相同的分子,X射線對這些分子的衍射疊加在一起就能夠產(chǎn)生足以被探測的信號。從這個意義上說,晶體就是一個X射線的信號放大器。X射線晶體學將X射線與晶體學聯(lián)系在一起,從而可以對各類晶體結(jié)構(gòu)進行研究,特別是蛋白質(zhì)晶體結(jié)構(gòu)。獲得晶體顯微鏡下的蛋白質(zhì)晶體。用于X射線晶體學研究的晶體通常邊長小于一個毫米。通過X射線衍射分析結(jié)構(gòu)必須首先獲得樣品的單晶。晶體生長的方法有很多,如氣相擴散法、液相擴散法、溫度漸變法、真空升華法、對流法等等,而目前應
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                  儀器分析
                  凝聚體物理學
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