摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 引言 | 第10-11页 |
第2章 Rietveld方法介绍 | 第11-22页 |
2.1 Rietveld方法在无机材料研究中的应用 | 第11-13页 |
2.1.1 晶体结构的测定 | 第11-12页 |
2.1.2 结构相变 | 第12页 |
2.1.3 结构缺陷的分析 | 第12页 |
2.1.4 材料的微结构分析 | 第12页 |
2.1.5 定量相分析 | 第12-13页 |
2.2 Rietveld全谱拟合的基本原理 | 第13页 |
2.3 Rietveld方法中的各个影响因子 | 第13-16页 |
2.3.1 峰形函数 | 第13-14页 |
2.3.2 峰宽函数H_k | 第14-15页 |
2.3.3 背景函数Y_(bi) | 第15-16页 |
2.3.4 择优取向函数p_k | 第16页 |
2.4 Rietveld法的精修参数和精修策略 | 第16-17页 |
2.5 判别因子R | 第17-18页 |
2.6 Rietveld方法测定晶体结构的步骤 | 第18-19页 |
2.7 Rietveld定量分析的原理 | 第19-20页 |
2.8 Rietveld精修软件 | 第20-21页 |
2.9 研究意义与研究内容 | 第21-22页 |
2.9.1 研究意义 | 第21页 |
2.9.2 研究内容 | 第21-22页 |
第3章 纯钛X射线衍射谱的计算与实验验证 | 第22-32页 |
3.1 Ti的X射线衍射强度的计算 | 第22-26页 |
3.1.1 求Ti的晶体结构消光规律 | 第22-23页 |
3.1.2 求衍射角 2θ | 第23-24页 |
3.1.3 求结构因子∣FHKL∣~2 | 第24页 |
3.1.4 求角因子 | 第24-25页 |
3.1.5 求温度因子 | 第25页 |
3.1.6 求多重性因子 | 第25-26页 |
3.2 实验谱与条状计算谱的对比分析 | 第26-27页 |
3.3 峰形函数与峰宽函数 | 第27页 |
3.4 背景函数 | 第27-28页 |
3.5 Ti粉实验谱与计算谱的对比分析 | 第28-29页 |
3.6 Ti片实验谱与计算谱的对比分析 | 第29-31页 |
3.7 本章小结 | 第31-32页 |
第4章 Zn_(55.24)Al_(18.86)Zr_(25.9)的Rietveld结构精修 | 第32-41页 |
4.1 研究背景 | 第32页 |
4.2 实验方法 | 第32-33页 |
4.3 结果与讨论 | 第33-37页 |
4.3.1 EDS和XRD分析 | 第33-34页 |
4.3.2 Rietveld精修分析 | 第34-37页 |
4.4 理论计算 | 第37-38页 |
4.4.1 原理 | 第37页 |
4.4.2 晶面指数(hkl) | 第37-38页 |
4.4.3 X射线的原子散射因子f | 第38页 |
4.4.4 结构因子∣FHKL∣~2 | 第38页 |
4.4.5 多重性因子p | 第38页 |
4.4.6 角因子 | 第38页 |
4.5 计算结果与分析 | 第38-40页 |
4.6 本章小结 | 第40-41页 |
第5章 V掺杂Mo_2NiB_2的Rietveld结构精修 | 第41-47页 |
5.1 研究背景 | 第41页 |
5.2 试验方法 | 第41-42页 |
5.3 结果与讨论 | 第42-46页 |
5.4 本章小结 | 第46-47页 |
第6章 Fe-Zn金属间化合物的Rietveld结构精修与定量分析 | 第47-59页 |
6.1 研究背景 | 第47页 |
6.2 实验方法 | 第47-48页 |
6.3 结果与讨论 | 第48-58页 |
6.3.1 XRD分析 | 第48页 |
6.3.2 FeZn_(13)的结构精修 | 第48-51页 |
6.3.3 Fe_(11)Zn_(40)的结构精修 | 第51-52页 |
6.3.4 FeZn_(10)的结构精修 | 第52-56页 |
6.3.5 混合样品的定量分析 | 第56-58页 |
6.4 本章小结 | 第58-59页 |
第7章 全文总结与展望 | 第59-60页 |
7.1 总结 | 第59页 |
7.2 展望 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
附录(程序) | 第66-72页 |
在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第72页 |