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(격자모양)
미지시료 A
Aluminium oxide(Al2O3)
Rhombohedral(Rhomb-centered)
미지시료 B
Silicon carbide(SiC)
Cubic(Face-centered)
미지시료 C
Yttrium(III) oxide(Y2O3)
Cubic(Body-centered)
Discussion 이번 실험은 XRD를 이용하여 미지시료를 분석하는 실험이었다. XRD의 결과물로 나
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축으로 주사
3. θ축으로 주사
4. θ-θ축으로 주사
(3) 시료의 충진
1. 알루미늄 시료판
2. 유리 시료판
3. 무반사 시료판
(4)XRD 실험방법
1. 분말X선회절법에 의한 동정법의 특징
2. X선에 의한 동정법의 한계
3. ICDD card
4. 색인서(Index book)
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XRD실험을 할 때 사용하고, 완전한 sample은 SEM실험을 할 때 사용하였다.
② XRD 결과 그래프
λ=1.54Å에서 2θ가 32.22°일 때 최고 peak(최대강도)를 갖는다고 우리 실험에서 나왔다.
이 수치를 이용하여 Bragg\'s law λ=2dsinθ에 대입하면 BaTiO3의 면간거리
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실험적으로 성공한 것은 1912년 독일의 von Laue 에 의해서였다.
4.4.2 XRD의 원리
결정에 X선을 쬐면 결정 중 각 원자는 입사 X선을 모든 방향으로 산란시키며, 이 산란된 X선들이 합쳐져 회절 X선을 형성하게 된다. 회절이 일어나기 위한 필요조건
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정가능하고, 분말시료든지 판상, 액체, 리본, thin film시편에 대해서도 측정 가능하다.
2. 물질의 정성분석 가능.물질의 결정구조와 화합형태가 다르면 회절패턴의 형태가 변화한다. 따라서, 표준물질의 데이터 파일과 대조해서(JCPDS card이용) 물
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