
【化】 crystallogram
crystal; crystallization; crystallize
【化】 crystallization
【医】 Crys.; crystal; crystallization
diffract; diffraction
【化】 diffraction
【医】 diffraction
chart; drawing; fig.; map; plot; picture; intention; attempt; plan
【计】 diagram; graphtyper
【化】 diagram
【医】 chart; column diagram; diagram; graph; map; picture; schema; scheme
sheet
结晶衍射图(Crystallographic Diffraction Pattern)是通过X射线、电子束或中子束与晶体相互作用时产生的干涉现象记录,其本质是晶体内部原子周期性排列对入射波的散射响应。该现象遵循布拉格定律(Bragg's Law),其数学表达式为:
$$
nlambda = 2dsintheta
$$
其中,(n)为衍射级数,(lambda)为入射波波长,(d)为晶面间距,(theta)为入射角。
在材料科学和结构生物学领域,结晶衍射图是解析原子级分辨率结构的关键工具。例如,蛋白质晶体学通过分析衍射斑点分布,可重建三维电子密度图。国际晶体学联合会(IUCr)将衍射图定义为“晶体对称性与入射波相位关系的直接体现”,而《国际晶体学表》进一步指出,衍射强度与晶胞内原子坐标的傅里叶变换相关。
英国皇家化学会(RSC)的研究显示,衍射图的分辨率受晶体质量、辐射源波长及探测器精度等多因素影响。美国国家生物技术信息中心(NCBI)的公开课程中强调,现代同步辐射光源可将分辨率提升至0.1埃以下。
(注:因实际网页链接有效性未经验证,此处引用来源名称而非超链接。建议读者通过IUCr官网、RSC期刊或NCBI教育资源获取权威文献。)
结晶衍射图是用于分析晶体结构的关键工具,指通过衍射技术(如X射线、电子或中子束照射晶体)产生的干涉图案。其核心原理和要点如下:
晶体由周期性排列的原子/分子构成,当入射波(如X射线)与晶格相互作用时,会发生布拉格衍射。满足布拉格条件时,不同晶面的反射波会相长干涉,形成衍射斑点或峰。布拉格公式为: $$ nlambda = 2dsintheta $$ 其中,( n )为衍射级数,( lambda )为波长,( d )为晶面间距,( theta )为入射角。
若需进一步了解具体实验方法或图谱解析步骤,可参考晶体学教材或专业分析软件(如JADE、TOPAS)的说明文档。
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