dm 操作技巧,如何测量电子眼射图中眼射般的晶面间距角度?
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第一个功能,量镜面间距,这是我做的一个照片,里面有一些金格条纹,我们看看怎么来量他的镜面间距。右键选中拉印这个选项,我们直接在这里拉一条线, 在左边的对话框中可以直接量出该线的距离,然后我们再数一数他有几个精面间距,就可以获得精面间距的大小了。给大家提个醒哈,如果想要用这个软件,必须保留原始的 dm 三和 dm 四格式才行, 其他的比如 jpgtf 等格式是没办法使用的。此外,有时候你可能觉得这个尺寸特别特别的长,不太美观, 你还可以在这里面把它缩断一下,还可以挪挪位置, 甚至可以换换颜色。第二个功能,分析电子眼色花样,这个电子眼色花样它的距离对应的就是镜面间距,我们也可以在这个软件里直接量,首先我们找到透射斑,然后再找到眼色斑,拉一个线,我们就可以直接获得这个长度 五点一一八二三纳米分之一,然后取个倒数,就是它对应的镜面间距的大小。第三个功能,高分辨图像做 fft 分析,这样我们可以获得他的局部眼色花样,因为我们直接做的眼色花样最小最小也要几十个纳米这样大。 假如说我就想分析这么一块的眼色花样,我们也是可以做的,我们要选择方块这个工具,做 fft, 最重要的是一定要选一个正方形的区, 我们按住 shift, 它会自动成为一个正方形区域,然后在 process 里面有个 fft, 大家看就可以直接获得该区域对应的眼射花样。

t m 数据处理避讳 d m 软件的基础操作功能一,量镜面间距我们可以看到图像中有一些金格条纹,下面我们来量取它的镜面间距。 右键选取拉一选项,我们直接在这里拉一条线,在左下角的对话框中直接可以量出这条线的距离。接着我们再数一数它有几个镜面间距,这样就可以获得镜面间距的大小了。这里需要提醒下,要使用 d m 软件, 必须保留原始的 dm 三和 dm 四格式才可以,这个 jpg 格式是不能使用的。此外,有时尺寸有可能太长不美观,我们可以在这里将它缩短一下,还可以挪挪位置, 甚至更换标尺,颜色也是可以的。功能二,分析电子眼射花样前面讲过,电子眼 这花样距离对应的就是镜面间距,我们也可以在 dm 软件里直接测量。首先我们先找到透射斑,再找到眼射斑,拉一条线,我们就可以直接获得这个长度五点一一八二三纳米分之一,然后取个倒数,就是他对应的镜面间距大小了。 功能三,对高分辨图像做 ffp 操作,这样我们可以获得他的局部眼色花样,因为我们做的眼色花样最小也要几十个纳米。假如说我们就想分析这么一块眼色花样,那该怎么做呢?首先我们要选择方块这个工具, f f t 操作最重要的是要选择一个正方形的区域,我们鼠标按 shift, 它自动成为一个正方形区域,然后点击左上方 process, 再点击 f f t, 那么现在我们看图上就能够 直接获得该区域对应的演射花样了,这些是 d m 软件的基本操作, d m 软件还有很多功能,大家可以慢慢研究。

如何拍摄出理想的选区电子眼色花样?上期有同学问道,他想拍摄一张两个纬度都周期性排列的选区电子眼色花样,但是为什么拍摄出来的是一些杂乱无章的呢?这个还是要回归到电子眼色的原理,入色的电子数一定要打到某一个特定的金链上, 他才能够发生电子眼射。如果说样品选择的不好或者位置不正,那他的这个位置就不能发生眼射。上期视频给大家举例找的这个样品, 它在两个纬度上都是周期性排列的,所以它才能够出现这种比较完美的选区电子眼射花样。那这种情况必须要通过调整带轴的方式来获得,因为样品直接在电子眼射下观察概率很小,会出现这种直接两个纬度都是周期性变化的。需要 对样品在两个角度上都进行调整,调整到一个合适的角度上,才能获得电子眼射花样。如果不进行调整的话,那很有可能会获得这样的图像。那比如说我现在提取出一个绿化钠的晶体结构。如果说入射电子从上面打过来, 从 c 方向打过来,我们可以看到它在 x 方向和 y 方向都是完美的周期性排列的。如果是这样的话, 肯定能看到图中这样的电子眼色花样,但是这个样品不可能放的位置非常正,有可能是从这个方向电子数打过来,也有可能从这个方向,因为样品放到了。如果样品放到了的话, 电子数打过来时,很难在两个纬度上都获得很好的周期性排列。所以说这时获得的选区电子演设也是杂乱无章的。这是第一个原因。第二个原因,要想获得周期 性排列的晶面,他必须是在单个晶体中才能实现一堆晶体。电子数打过来时,他即使都是一零零晶面,那不同摆放的位置也是不一样的,那他发生演射时,发生的方向也是不一样的。那我们再次回到电子演射的原理,在同样的位置有好几个经历,那对于这样的经历, 他的一零零是这样放置的,他的眼色花样肯定是在这个位置。那如果说他放的位置面内旋转了一个角度,那很有可能他的眼色花样是朝着这个位置打出来的,会出现一个一零零的眼色花样。这两个眼色花样对应的都是一零零, 但是位置是不一样的。那这种情况也会造成杂乱无章的眼色花样。所以说你要想拍摄一张非常完整理想的选区电子眼色花样,它是有一定条件的。首先第一点, 你的颗粒绝对是不能重叠的,也就是说不能团聚。这个电子数必须打到单一的一个经历上来进行拍摄才可以的。第二个条件就是找到一个单金颗粒之后,它的方向可能不合适,需要对方向进行调整, 有时调带轴。如果说在实际操作过程中,调带轴时,样品位置可能会发生移动。所以说对一些大的颗粒 样品,移动以后,我们还能记得原来的方向,将样品转回来。但是对于纳米颗粒来说,是很难找到原来的位置。 所以说纳米颗粒是很难拍摄出这么好看的选区电子眼色花样的。对于大的颗粒是比较容易拍摄的,第三个条件就是结晶性要好,因为对于任何一个颗粒要调带轴,最快要五到十分钟时间。如果样品的镜面间距比较大,晶体结 够简单,那五分钟就能调到。但是对一些特殊的结构,可能需要十到二十分钟的时间调整。在调整过程中,电子数是一直打到样品上的。如果样品结晶性不好,或者在电子数下不稳定,那么电子数打在样品上时间太长, 容易将样品打坏,变成飞机的。那这个时候肯定不会出现理想的选区电子眼色花样。所以说大家想要拍摄这样的图片,一定要对自己的样品有非常清醒的认识,这是透射电竞的第一个作用。拍摄选区电子眼色花样。拍摄选区电子眼色花样最重要的目的 就是分析它的晶体结构。刚刚讲到纳米颗粒很难拍摄这种理想的选区电子眼色花样,那么纳米颗粒就不能进行晶体结构分析吗?当然不是的,我们可以用多金电子眼色花样来进行分析。下期视频为大家进行讲解,后会有期。


多金电子眼色花样的标定和数据分析,这是一张金的多金眼色图谱,它是怎么形成的呢?前面视频讲过,每一个小颗粒,它的特定晶面在投影屏上都会有一个位置,那我们如果说拍摄了足够的金颗粒, 那这个金颗粒在中间这个位置,他的方向是杂乱无章的,那他产生的眼色斑点也是非常多的,但是无论如何,对于某一个金面来说,他都有特定的地值,有特定的地值就表示这个眼色斑点和透色斑点的距离都是一定的。那把所有的颗粒都进行眼色分析之后, 它会在某一个位置上形成一个眼射环,一个晶面对应一个眼射环,那不同的晶面对应多个眼射环,那获得的这张图片就叫做多金电子眼射花样。多金电子眼射花样目的也是用来分析晶体结构 的,要想获得这样一张完美的多金电子眼射花样,要求你的颗粒足够多才可以。下面我们来看下眼射环如何进行分析。这是一个眼射环, 中间是它的透射斑点,同样我们通过测量透射斑点到眼射环之间的距离获得的这个值,通过坐标转换可以获得它的长度,这个长度取倒数就是它的低值。 那一个眼射环对应一个地址,两个眼射环就对应安个地址,那我们获得了 n 个地址后,再进行检索分析,就可以获得样品的晶体结构了。要想获得一张完整的眼射环,必须要有多个精力才可以,如果精力数量不多,会出现什么情况呢?嗯, 会出现右途中的这种情况,我们可以模糊的看到一个圆环,但是由于精力没有足够多,有些位置没有出现眼色斑点, 这些眼色斑点没有连成环,所以会获得这样的一个图像,这种图像也不是没有用处,我们可以模糊地画出这个圆环来进行分析。

单经电子眼射花样的标定和数据分析,首先必须给大家说一下,电子眼射不是单独存在的,它一定是和某一张高分辨图像同时存在的。比如说你拿到这个眼射图像, 你就要知道他是在这个地方打的电子眼射花样,也就是说入射电子术就是朝着我们面对的这个方向打到了样品上。我们仔细看一下这张图, 他在这个和这个纬度上都有一个周期性排列的经面,每一个周期性排列的经面都会产生某一个眼色斑点。下面给大家举个例子, 在这个方向上有一系列排布的晶面间距,那么他就会产生这个眼色斑点,那在这个方向上也有一系列周期排列的晶面,他就会产生这个眼色斑点。到这里大家肯定会疑问,还有这么多其他的眼色斑点呢? 其实你仔细看高分辨图,在这个方向上也会存在一系列周期排列的经面,每一个周期排列的经面都对应这里面的一个眼色斑点,这是根据上节讲的基本原理得到的一个知识。 那具体我们该怎么分析呢?图上的这个高分辨图像我们要怎么分析?我们看到的是一排一排的晶面, 我们需要量他的镜面间距,比如我们刚刚看到在这个镜面上有一系列的镜面间距,那该怎么量呢?首先我们看到这边有一个标尺,我们记下标尺对应的长度,然后再量一下每个镜面间距的距离。如果单独量一个镜面间距, 可能误差会比较大,我们可以选择量十个甚至二十个,然后再除以十或二十就可以获得图像上镜面间距的距离,再进行标尺的换算,就能获得眼射条纹的地址了。 那么电子眼射花样又该如何分析呢?我们再来看下这张电子眼射花样图像,它也有一个标尺,但是它的标尺和高分辨图像的标尺是不一样的,它是五纳米分之一, 也就是一个低分之一的坐标尺。那我们如何进行分析呢?首先我们先找到中间的透射斑,找到中间的透射斑之后, 再量一下他周围的这些眼色斑。对于每一个眼色斑到透色斑的距离,我们都是可以量出来的,那么在经过这个坐标的变换,我们就可以得到这个地方到这个地方的距离,这个距离就等于低分之一, 表示镜面间距的倒数,那我们对这个距离取得倒数,我们就能获得这个眼色斑点对应的镜面间距,那同样我们也能获得这个和这个他的镜面间距。因为他的眼色斑点 有很多个,所以我们可以获得一系列的镜面间距,然后再通过 j 之类软件进行检索,就可以获得样品的晶体结构。这里需要给大家做个提醒,通过演射花样来判断样品的晶体结构是非常不严谨的, 因为眼射斑点它的距离是很难获得非常准确的。其次,我们在进行 x 二 d 检索时,大家会发现除了镜面间距外, 还有一个强度来进行检索,但是我们通过演射花样是无法获得强度的,所以说电子演射只能作为辅助手段来获取晶体结构。要想准确科学地获得样品的晶体结构, 还是要借助 x、 r、 d 来进行分析的。这样就给大家讲解了一下高分辨图像和演摄花样是如何测算的。我们这两张图目的都是为了获得镜面间距低值,而且 对于同样对应的这两张图,获得的地值必定是一样的,如果做出来的地值是不一样的,那有可能是测出来的结果是不对的。现在还回到我们刚刚举例的这两张图上,左边这张是刚举例的高分辨图, 右边是该图对应的电子眼色花样。我们通过测量可以获得这个镜面的镜面间距,十个镜面间距是四点零三纳米,那一个镜面间距就是四点零三 i, 那这个镜面间距获得是三点九七纳米,那每一个镜面间距就是三点九七 i。 大家可以试着算一下 这个透射斑到这个眼射斑之间的距离,算出来的值也是对应的四点零三 i, 这个透射斑对应的这个眼射斑之间的距离就是三点九七 i。 这两张图是完全对应的。通过检索得知,四点零三 i 对应的晶面是零一一晶面,而三点九七 七 i 对应的晶面是一零零晶面。那么是如何确定零一一和一零零的呢?其实是需要先通过 x、 r、 d 获得该样品的晶体结构,然后再经过推算,得出四点零三 i 对应的晶面和三点九七 i 对应的晶面。

tm 电子演示的基本原理电子演示的基本原理其实就是布拉格方程,这是一个经典的方程,这里给大家简单讲下。这边是一个电子术,他垂直打到样品上,如果电子术打的位置特别好, 正好打到周期性排列的晶面上,然后就会发生布拉格眼射。发生布拉格眼射之后,他的眼射术会朝着某一个方向出射出来,然后我们会在荧光屏上收集到某一个亮点, 这个亮点就是我们所说的眼上斑点。那我们知道,对于晶体来说,他是周期性排布的,他的晶面是有无穷多个的,那么电子数打到晶体上时, 可能有非常多的晶面都满足布拉格眼射条件,那么每一个满足布拉格眼射条件的晶面都会在荧光屏上形成一个点,所有的点组合起来就称为眼 眼色花样。而且形成眼色花样的这个角度是固定的,如果说这个角度是固定的,也就是说眼色斑点的位置也是固定的,那我们通过测量透色斑和眼色斑之间的距离,然后再经过一系列数学运算, 就会得到 o 星和距的这个值,而 o 星和距的这个值,根据布拉格演射条件,正好等于该发生此次演射的这个晶面和晶面间距的倒数值,经过运算之后,这个晶面间距就可以计算出来了。我们通过分析晶面间距的变化, 接下来做一系列的晶体学分析。如果大家要想更深入的了解电子眼射,大家需要找一些晶体学的书籍 去研究劳药方程。布拉格演射沃瓦尔德球这里主要告诉大家,演射花样和晶面间距有着直接关系,而且每一个点都对应的是一个晶面,那有无数个点就对应着该晶体的无数个晶面。

一分钟搞定颜色标定第一步,打开网址。 第二步,选择图片,建议 jpg 或 bmp, 不支持 t 文件。第三步,确定透射中心,首次鼠标单击出现两个同心圆,使两个同心圆均匀落在对称眼色斑上。 第四步,确定两个眼色斑,依次单击距离透射斑最近的两个眼色斑,使其构成一个四边形。 第五步,确定标尺,在标尺中间点击 ctrl 加鼠标左键,网站会自动识别标尺,目前仅支持识别白色或黑色标尺。 第六步,导入 pdf 卡片,目前仅支持 txt 文档,可以自己输入,也可以将 j 导出的 txt 文档导入网站,然后点击加入列表,最后单击开始分析,得到标定结果。 快去试试吧!

如果你是拼材料方向的小伙伴,这期视频一定会对你有用。本期视频将介绍九款常见的材料表证分析软件,助力你的科研学习。第一个是 jid, jid 可以对 x 受限演射进行分析, 通过分析得到的结果, jade 可以判断分辨出材料的构造成分、内部原子、分子结构、形态等信息。此外, jade 还拥有数据分析的能力,可以对分析出来的数据进行演授,风的指标化、金格参数的计算等,还能轻松计算风的面积、制型等。第二个是 dj 通 micrograph, 简称 d m, d m 是一款专业的电竞图像分析软件,具有采集、图像处理、分析、图像数据管理等多种功能,是透射电竞扫描、电竞图片分析和处理的必备软件。它可以实现测量、镜面间距选取、电子演说分析、未错 分析等功能。第三个是 advantage, advantage 是一款 xps 数据分析软件,拥有人性化操作界面及数据采集、定量分析、元素鉴别、分封拟合等功能于一体。 avontage 的分析效率很高,且操作简便,可充分发挥电子能溥仪的全部性能。第四个是 laps back, 它是一个功能完善的拉曼软件, 可以进行搜索、仪器操作和数据解析,包括数据采集、处理、分析和数据显示。第五个是 omnik, omnik 是一款专业强大的红外光谱处理软件, 可以帮助用户精准的对数据进行采集、分析并形成报告。 omnic 支持显示多个窗口,在每个窗口中拖动、复制和粘贴屏普图,可以及时控制普图显示。六个是 not no matter, 简称 n m。 n m 是一款力度分析软件,可以用于分析力、 力度大小、密度分布、尺寸分布。此外,还可以分析与尺寸有关的任何物理量,比如镜面间距等。第七个是 masternover, masternover 是一款专业的核磁共振数据处理软件,支持分子预测、验证,计算分子结构光谱, 还可以对核磁数据进行计算,给出虚拟的对应的可视谱谱。第八个是 nanoscope analysis, 简称 na。 na 是一款原子力显微镜数据处理软件,他提供了实用的图像处理和分析使用的油标分析、颜色表编辑、见新验证等功能。 na 提供多种分析方案, 包括二位分析、三位分析、地址分析、有图案的样板分析电话是 spm 分析,可以帮助用户在研究光学数据的时候提供更加清晰的数据分析方案。第九个是 dimiter。 dimiter 是一款用于处理 x 射线 吸收精细结构数据的软件,一共包含三个处理程序,它们分别用于数据与处理、数据拟核、原子数据查询等功能。

t m 电子眼射花样标定教程首先给大家讲一下,电子眼射不是单独存在的,它一定是和某一张高分辨图像同时存在的,当你拿到一个眼射图像,你就要知道 它是在这个地方打的电子眼射花样,入射电子术朝着我们面对的方向打到了样品上。我们仔细看下这个图,它在两个维度上, 比如说这个维度上和这个维度上都有一个周期性排列的晶面,这每一个周期性排列的晶面都会产生某一个眼色斑点。给大家举个例子,在这个方向上有一系列排布的晶面间距,那么他就会产生这个眼色斑点, 那在这个方向上也有一系列周期排列的经面,那它产生的眼色斑点应该就是这个方向了。我们怎么分析高分辨图 像呢?我们看到的是一排一排的镜面,那我们需要量他的镜面间距,那比如刚刚我们看的图片,我们怎么量镜面间距呢?首先我们看到这边有一个标尺,我们记下这个标尺对应的长度,那我们再量一下每一个镜面间距的距离, 如果单独量一个镜面间距呢,可能误差会比较大,我们可以选择量十个甚至二十个,然后再除以十或二十,就可以获得图像上的镜面间距的距离,然后再经过标尺的换算,就可以获得这个地值。下面讲一下如何分析电子眼色花样。 这是一个电子眼射的花样,它也有一个标尺,那这两个标尺是不一样的,它是五纳米分之一,也就说它是一个地分之一的标尺。那我们怎么进行分析呢?首先我们找到中间的透射斑, 然后再量一下他周围的眼色斑,包括这些都是他的眼色斑。每一个眼色斑到透色斑的距离我们是可以量出来的,那在经过这个坐标的变换,我们就可以得到一个数值,就是这个地方到这个地方的距离,这个距离就等于低分之一,也就是经面间距的倒数, 我们对这个距离取个倒数,可以得到这个眼色斑点对应的镜面间距的距离。同样我们也可以得到这些镜面间距,因为它的眼色斑点非常多,我们可以获得一系列的镜面间距,然后再通过 x r d 进行检索,就可以获得样品的晶体结构。再给大家提醒一下, 通过演射花样来判断样品的晶体结构是非常不严谨的,要想准确科学地获取样品晶体结构,还是要借助 x r d 进行分析的。

各位老师同学大家好,今天下午讲的主要的主题是 tm 数据分析的一个电子演示和分析, 我是中财电竞中心的数据分析工程师石英雄施工,这个有一个我们的数据分析交流群,大家方便的话可以进群跟我或者跟我们的同事一起交流一下所有电竞方面的知识。 今天所讲的主要内容是公司推出的一个数据分析的网站啊,目前这个数据分析的网站呢,它是有淡经演示的标定和多经演示的标定,是网站一直是免费供大家使用的, 后续呢会将更多的功能一开发出来供大家使用,比如说正在开发中的有镜面间距测量啊,镜面夹角测量,以及那个 p f z 宽度测量,然后还有底下呢,我们公司 也提供一些付费分析的服务,呃,像这些付费分析的服务,后续也会开发出免费的功能供大家使用的。然后呢,今天 主要讲的大概有三个方向的内容,第一个是电子眼色花样标定的原理,第二个是这个数据分析平台的使用,就是说单间演示的使用,多间演示的使用,然后以及无线卡片的寻找,无线卡片呢主要是用的 j 六软件。然后呢以及这个 在线分析网站的常见的问题以及解决办法。因为这个网站我们推出应该有一年多了吧,然后一直保持一个很高的一个浏览量以及使用量,就是说也收集了一部分的问题, 这是今天也给大家统一说一下这些常见的问题怎么解决。今天我们就开始第一部分的内容就是电 演示花样的一个标定,就说右边这张图里面,我们是拍摄出来的一个电子演示花样图,它属于单晶眼色的,然后左边呢,这个是一个得到单晶电子眼色花样的一个原理图, 也就是说电子树与我们的样品平行的情况下,就是说电子树与我们的样品,他是在 u v w 一平行的一个方向下去拍摄的话,他会产生一个单间演示,也就是说我们正常所说的彩妆带轴了, 也就是在郑黛州下去拍摄的一个电子演示花样。左边这张图我们能看到他有三个镜面, h 一, k l 一到 h k 三 l 三,然后呢,它是同属于同一个精带轴, u v w 就是在拍摄的过程中呢,让 u v w 这个带轴跟我们的样品的清转方向是一致的,跟电子 竖是平行的,然后我们就会得到底下这个荧光屏上的一个单晶的电子眼色花样,然后我们能看到他这个正空间里面有一个红色的镜面信息,然后在倒空间里面就会出现一组对称的红色的眼色斑点。 也就是说从这个图我们能得到正风简理的经面的信息,然后反映在倒空间或者反映在眼色上面是一组眼色斑。 比如说从这个我们能看出电子眼色的单间眼色花样的每一组眼色斑点,就是对应正空间的一组平行的镜面,然后呢,他具有一个正空间和倒空间的关系,具有一个互相垂直的一个关系。 比如说当你的 h k e l e 它的这种对称的颜色斑点相连接起来的时候呢,它跟你的重空间里的镜面 是有垂直的关系的,也就是说在立方精细中吧,当你把倒空间里面的一组颜色斑相连接起来的话,就能得到这个颜色斑点的倾向信息, 然后这个是颜色斑点的怎么来源的?就是说从左边这张图我们能看到上面有一个 阿尔瓦的球,然后中间哦位置是我们的样品所在的位置,然后呢,当他发生布拉格眼色的时候呢,他就会在你的荧光屏上会得到一个 第一撇点,这个第一撇点呢,就是在我们的单晶眼色图里面的一个斑点,然后呢,从这个原理图我们能看到 l 呢是我们的相机的长度。 o 一撇点是个单晶眼色中透色斑的位置,也就是透 电子数所在的那个位置,然后 o e 撇点到 g, e 撇点在这个图片我们称为 r, 在那个电子眼声中,我们就代表的是透色斑到一个眼色斑的一个距离, 然后从这张图我们能看到 r 等于 l 乘以它进去 alcita, alcita 就是一个那布拉格角 对发生演射的布拉格角,然后从我们的推导图我们可以看到,最后能得到一个公式,称为它电子演射公式吧,就是说 r, d 等于 l, lambna 等于 k, k 呢就是我们正常说的相机长数, 它是由 l 乘 number 构成的, number 是两百千伏的电子波长,然后 l 呢是相机长度,然后 r 和 d, d 呢代表是由布拉格方程中我们 d 就代表某一 组的界面间距了。 r 呢就是说电子眼射图中透射斑与眼射斑之间的距离,也就是说当你得到一张电子眼射图的时候,你可以通过测量他的眼射斑和透射斑的之间距离。 r 这个相机的长数是已知的,因为你在拍摄的时候呢,相机长数都已经固定下来了,所以说我们已知的就有三个条件,一个是 r 值,一个是 l, lamber 也是 k 值,所以 d 都等于一个 k, 除以 r, 我们就可以从图中得到一个 d 值, 然后通过比对这个地址,我们就可以知道它这个物像的一些信息了。嗯,然后,呃,相机长数呢?我们不是一个长数,为什么说它不是一个长数呢?因为它里面有一个 l, 称为相机长度,这个相机长度是可以调 调节的,它并不是固定不变的,所以说它不是一个长数。所以说你在标定的时候,或者说在拍摄的时候呢,一定要知道这个 l 它的相机长度是多少,但是在我们这边已经有固定的一个 l 值了,所以说它标定的时候呢,就会直接计算的。 然后呢,这是单间演示花样标定的原理就是在我们左边这张图上,他有一个单间演示,我们把单间演示所有斑点向连接起来呢,就会得到最基础的一个平行四边形,我们称为他为基准吧,就是说以这个平行四边形为基准,怎么去标定的? 就在一个单间显示的斑点中,它有三个的独立变量, r e, r r 三就是平行四边形的两个零边和一个对角边。然后第二个呢,它构成平行四边形,它是由 r e 和 r 二以及两个零边间的夹角。我们网站标定所运用的原理是第二个,我们会自动计算它的 r 一和 r 二之间的夹角,以及它的 r 一 r 的距离,通过这个去来比对判断物像的。 也就是说无论是哪哪个单间演示,他都是通过这个原理去进行标定的,然后多经演示他是怎么来的呢? 左边这张图是一张多金的一个形貌图,我在每个经历上面标注了他的每个静带轴的信息,就是颜色斑点的信息,就是他每个经历。可以认为他是一个单经吗?每个单经里面所形成单经演示我已经在图中标注好了。如果你的选区颜色的位置 包含这么多经历,最后得到的电子演射一定是这些所有单间演射的总和,然后把它总和集合在一 一起呢,就得到右边这张多金的眼色环,所以说这就是多金眼色环的来源,也就是说你所选择的区域里面的经历越多,取向就越多,取向越多的话,那你越趋于成环,多金环就越连接成一个圆形的环状。 然后呢,多金眼社环,左边是个多金眼社环,就是我们刚刚也解释他的怎么来源的,然后呢就是说从他能得到一些信息。左边是用我们网站标定的一个结果,中间这张图呢,是我从 pdf 卡片中或者说从物象卡片中得到的一个数据,是 x r d 测到的。 x r d 里面我们得到一个什么数据呢?它是一个二 c 塔值,一个低值,一个镜面值,也就是说这个物象卡片中 x r d 总能得到的信息, 最终他会有一个镜面的,只能测到他的某个镜面以及这个镜面的镜面间距,刚才我们也从单间演射中能了解到,我们标定的时候呢,就是最终会得到这个地值,然后呢去比对这个地值。 所以说多段演示也是这个原理,就是说用不同的圆环半径值,就是说 r 分之一就是每个圆的半径, 因为我们也说他的每个圆的半径,也就是说就是能理解出我们刚才说公式所计算出的 r 值,因为每一个 r 值对应的是一个地值,所以说用这个呃 r 值去跟地值去比对。 然后呢从多金眼色和戴金眼色的这个标定的原理上来讲啊,我个人觉得多金眼色这个主观性可 比较强一点,因为他比对了仅仅只是一个半径的一个值,然后呢单晶眼上他不仅比对了一个 r 值,还比对了两个 r 之间的夹角,所以说我一般在分析象的时候更倾向于用单晶眼色来判断这个物象。

上节我们讨论了单晶眼色花样的情况,如果不是单晶,如果是两个或者更多不同取向的经历的样品,那么眼色花样是各个经历眼色花样的重叠。 这样的演射花样当然也是比较复杂的,需要比较细心的观察分析,才能够从中分解出一组一组的规则二维斑点阵列。每组斑点阵列属于一个经历, 由此我们对各个经历进行物象和取向的分析。比如这个式样有两个经历眼色花样是这样的,看起来比较复杂,但是仔细地观察我们可以发现,里面有两套斑点,一套是红色的虚线连接的斑点阵列, 一套是黄色的虚线连接的斑点阵列。整个眼蛇花样是右边这两套斑点的重叠,每套斑点阵列对应一个经历,如果总 左图是这个式样的名场相,右图是这个式样的眼色花样,大家能够画出每个斑点中的图像吗?为了回答这个问题,首先需要把眼色花样的斑点分组,这里已经分成了两组斑点,这两组斑点分别是这两个经历的眼色花样,那么每组斑点分别是哪个经历的眼色花样呢? 这需要比较这两个经历的明暗。右边的经历较暗,说明透射电子的强度较小,也意味着总的演射强度较强,也意味着在一般的情况下,他的演射斑点数目较多,并且比较地靠近中心斑点,这正是红色虚线连接的这套斑点的特征。 因此答案是这样的,中心斑点中的图像,它就是名场相,自然是这个图像已经呈现给大家,特征是左边经历较亮,而右边经历较暗。 而红色虚线连接的这八个眼色斑点,它是右边经历的眼色斑点,因此这些斑点的图像中,右边经历是亮的,而其他的区域是暗的。而黄色虚线所连接的这四个眼色斑点是左边经历的眼色斑点, 因此,这些斑点的图像中,左边经历是明亮的,而其他的区域是暗的。如果选区的样品区域内经历特别多, 并且这些经历的取向完全随机,那么该经历的每一个经面、每一个取向都有同样的演射机会。它的演射花样则是一系列的童星亮环。 这是多晶体中属于同一静带轴但取向不同的各个经历的眼射图叠加形成的眼射花样,它可以看作是其中的某个经历的眼射图绕中心斑点旋转而成, 再叠加其他金带轴的眼射花样的旋转图,就形成了整个多金眼射环状花样。我们应该很容易理解,这样的多金眼射环与 x 射线眼射谱有很好的位置对应关系。 根据结构消光规律,不同精细的多精眼射环有不同的特征,可以根据这个特征来鉴别它属于哪种精细。比如,左边是体型立方精细的多精眼射环, 各个环的半径值存在这样的数学关系。而右边是面心立方精细的多金眼射环,各个环的半径值存在这样的数学关系。 由此我们可以看出,这是面形立方精细的一个多金眼射,而且金力越细小,取向越随机,眼射环越连续均匀。因为细小精力组织会有数量更多的随机取向金力参与眼射。

如何用 j 的对 x、 r、 d 数据进行定性?打开 j 的并拖入数据,左键点击 search match, 系统会直接匹配,右键点击 search match, 会有选取的过程。有这么多数据库可以选择, 先选无机的吧,因为我感觉他应该是个无机材料,有机材料的出风可能会比较靠前,点击, ok, 我们先看下系统推荐的都是什么。这个看起来是含氟的磷酸钙,那么我大概知道这个样品有可能是磷酸钙类的物质。首先这个风的匹配度挺好的, 一次每个风都有归属,像第一个匹配度好,但这个风没有归属上,我挑一个风基本上都归属上,并且 f、 m 值还比较小的,在这里勾选上,勾选上就会出现在数据框里,这个时候定性就已经完成了。那每个镜面都是什么呢?点击右下角的 h, 这个 a 一直代表 h、 k、 l 镜面就出来了,把它调高一点会看得更明显。这个是零零二镜面,这个镜面调取的就是卡片上的镜面,点击这个图标可以查看卡片,这卡片上记录了二非他的角度在哪,镜面间距是多少,对应哪个 h、 k、 l。

然后我们刚才说了,就是说我们要想准确的解析这个材料的结构,那么最重要的就是两个,一个是你要获得准确的这个风的位置,另外一个就是获得准确的这个风的这个形状,那么风位置呢?他是有这个有什么决定的呢? 哎,其实根据这个布拉格方程,他其实就是揭示了这个眼色与这个晶体结构的这个内在关系, 也就是说就是奥迪三 c 大灯 n 拿么呢?也就是光顶叉是 s 时间播长的 n 位时,他这个强度就会加强,反之就会在其他方面这个减弱, 那么这里呢?呃,这个风位置就取决于这个低了,而这个低值呢,其实是取决于这个金毛参数的嘛,也就是说这个金毛参数其实是 呃决定了我们这个眼射峰的这个位置,因此我们可以根据这些眼射峰来获得这个金毛参数,那么当然呢,然后包括像这个仪器本身的误差也会影响的。