Difração de Raios.

2090 palavras 9 páginas
Introdução:

Difração de Raios X
A Difração de Raios X corresponde a uma das técnicas de caracterização microestrutural de materiais cristalinos, encontrando aplicações em diversos campos do conhecimento, mas particularmente na engenharia e ciências de materiais, engenharia metalúrgica, química e de minas, além de geociência entre outros.
Os Raios X ao atingirem um material podem ser espalhados elasticamente, sem perda de energia pelos elétrons de um átomo (dispersão ou espalhamento coerente). O fóton de raio X após a colisão com o elétron muda a sua trajetória, mantendo, porém, a mesma fase e energia do fóton incidente. Sob o ponto de vista da física ondulatória, pode-se dizer que a onda eletromagnética é instantaneamente absorvida pelo elétron e reemitida; cada elétron atua, portanto, como centro de emissão de raios X.
Se os átomos que geram esse espalhamento estiverem arranjados de maneira sistemática, como em uma estrutura cristalina, apresenta entre eles distâncias próximas ao do comprimento de onda da radiação incidente, pode-se verificar que as relações de fases entre os espalhamentos tornam-se periódicas e que efeitos de difração dos raios X podem ser absorvidos em vários ângulos.

Considerando-se dois ou mais planos de uma estrutura cristalina, as condições para que ocorra a difração de raios X (interferência construtiva ou numa mesma fase) vão depender da diferença de caminho percorrida pelos raios X e o comprimento de onda da radiação incidente. Essa condição é expressa pela lei de Bragg.

Materiais utilizados na difração de Raios X
Como a equação de Bragg refere-se as radiações monocromáticas, inicialmente serão abordadas as fontes de raios X empregadas e os dispositivos adotados para tornar a radiação monocromática.Na sequência serão enfocados os métodos de aplicações da filtração de raios voltados aos estudos de matérias policristalinos, também chamados de métodos de difração de pó.

1. Histórico:
Por volta de 1912, Max

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