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회절패턴과 JCPDS를 비교하는 매우 간단한 방법으로 미지시료를 규명할 수 있었지만, 완벽한 분석이라고 할 수는 없다. 미지시료 C는 Y2O3의 PDFD와 큰 오차가 없지만 미지시료 A와 B는 결론으로 주어진 물질과 상대강도값이 비교적 오차가 크다.
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회절현상을 이용하여 입자의 크기 분포를 측정하는 방법. 산란강도는 입자크기에 비례하고, 산란각은 입자의 크기에 반비례한다는 원리를 이용한다. 입자의 크기에 따라 회절 되는 빛의 세기와 각도가 다른데, 큰 입자일수록 낮은 각도에 위
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회절격자의 파장, 프리즘의 굴절률 알아보기
방법
* 프리즘의 굴절률 측정
1. 다음과 같이 실험 장치를 정렬한다.
2. 평행한 입사광선 방향으로 꼭지점이 향하도록 놓은 후에 프리즘의 양면에서 반사되는 각도를 읽는다.
3. 2.에서 나온 두 값의
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회절장치는 시료의 상태에 따라서 분말법용과 단결정용으로 분류할 수 있다. 분말법용의 경우는 Debye-Scherrer Camera, 단결정용의 경우는 Weissenberg Camera, 단결정 자동 X선 회절장치 등이 있다. 또, X선 회절장치는 X선의 검출 방법에 따라서, Film을
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회절은 물질의 내부 미세구조를 밝히는데 매우 유용한 수단이며 결정질 화합물을 정성적으로 확인을 하는데 실질적이고 간단한 방법이다. 이것은 X선 회절무늬가 각 결정 물질에 따라 특유하게 다르게 나타나기 때문이다. 그러므로 미지시료
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회절의 조건을 만족하는 파동 산란 벡타의 끝으로 정의된 공간의 모습을 역격자(Reciprocal Lattice)라고 한다.
이제까지 회절된 빛의 진폭을 구한 방법을 수학적인 관점에서 이해하면 다음과 같다. 주기적인 산란점으로부터 산란되는 빛들의 진
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회절격자 분광기, 기준방전관(수은 방전관), 여러 가지 기체방전관, 전원 공급장치, 백열광원, 칼라필터
4. 실험방법
1) 회절격자의 선 간격 측정
① 슬릿으로부터 5 정도 떨어진 위치에 나트륨 광원을 놓고 실험장치를 설치한다. 분광 광도계의
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, ④ 에너지 밀도가 크다는 것이다. 1. 레이저란?
2. 레이저의 원리
3. 레이저의 종류
4. 여러 가지 레이저
5. 펄스 레이저
6. 레이저 공진
7. 레이저[Laser]의 응용
8. 홀로그래피의 기본원리
9. 레이저광선과 빛의 차이
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d 는 극소 회절무늬 사이 거리이고 L은 스크린과 레이저 사이 거리이다.
(a) L = 50cm : 첫 번째 극소 : 0.2cm , 두 번째 극소 : 0.4cm
세 번째 극소 : 0.6cm <-첫번째 극소와 두 번째 극소가 겹쳤다.
(b)L = 100cm : 첫 번째 극소 : 0.35cm , 두 번째 극소 : 0.70cm
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금속 표면의 모든 부분을 고르게 연마해야 한다.
* 참고문헌
전자현미경 시편 제작 - 이 정 용 저
실용 X선 회절분석 - 이 형 직 역
X-선 과학과 응용 - 구양모 신남수 공저
투과전자현미경 분석학 - 금동화김긍호이확주 편저
X-선 회절분석
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