ANÁLISE DA ESTRUTURA CRISTALINA DO FERRO ATRAVÉS DO RAIOS X
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS
DEPARTAMENTO DE FÍSICA
ANÁLISE DA ESTRUTURA CRISTALINA DO FERRO ATRAVÉS DO RAIOS X
PROFESSOR: DR. SÉRGIO
ALUNA: DEBORAH SOUZA GOMES
MATRICULA: 20810192
MANAUS – AMAZONAS
2013
INTRODUÇÃO
A difratometria de raios x corresponde a uma das principais técnicas de caracterização microestrutural de materiais cristalinos, encontrando aplicações em diversos campos do conhecimento.
Os raios x ao atingirem um material podem ser espalhados elasticamente, sem perda de energia pelos elétrons de um átomo. O fóton de raios x após a colisão com o elétron muda 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 este espalhamento estiverem arranjados de maneira sistemática, como em uma estrutura cristalina como na figura 1, apresentado entre eles distâncias próximas ao do comprimento de onda da radiação incidente, pode-se verificar que as relações de fase entre os espalhamentos tornam-se periódicas e que efeitos de raios x podem ser observados em vários ângulos.
As condições para que ocorra a diferença de raios x e o comprimento de onda da radiação incidente é expressa pela lei de Bragg. FUNDAMENTO TEÓRICO
Difratômetro de raios x
Os difratômetros de raios x disponíveis no mercado são dominados pela geometria parafocal Bragg – Brentano; seu arranjo geométrico básico pode constituir-se de um goniômetro horizontal () ou vertical ()
Para a geometria , o goniômetro, acoplado aos acessórios de recepção do feixe difratodo, move-se (H) com velocidade angular () sobre o eixo P e rotaciona a amostra (P) com metade dessa velocidade angular (). O raio do circulo do goniômetro é fixo, apresentado iguais distâncias do