晶体X射线衍射是X射线在晶体中发生的衍射现象。晶体具有点阵结构,点阵结构的周期(即晶胞边长,b,c)与X射线 的波长属于同一数量级,X射线衍射现象是一种基于波叠加原理的干涉现象,干涉的结果随不同而有所不同(Δ为波程差;λ为波长)。X射线为整数的方向,波的振幅得到最大程度的加强,称为衍射,对应的方 ...
每种晶态物质都有其特有的结构,致使每种晶体的X射线衍射花样(衍射位置θ和衍射强度I)各异;当材料由多种结晶态组成时,在X射线衍射图谱中,各种结晶态的衍射花样将同时出现,但只是机械叠加,不会互相干扰;注:X射线衍射线的位置决定于晶胞的形状和大小、衍射晶面的面间距d;衍射线的相对强度决定于晶胞内原子的...
X射线穿过物质时,物质原子内电子会产生与入射线同频率的电磁波。相当与电子将X射线向四周散射出去。 散射波与入射波的频率、波长一致,相位固定,在同一方向上,符合相干条件,故又称作相干散射。 衍射的方向 劳埃方程 1914年诺贝尔获物理奖,发现了“X射线通过晶体的衍射” a(cosα–cosα0)=Hλ b(cosβ–cosβ0...
单晶X射线衍射是利用单晶体对 X射线的衍射效应来测定晶体结构的实验方法。依照强度记录方式的不同,可分为照相法和衍射仪法两类。简介 照相法使射线作用在胶片上,然后测量底片上衍射点的黑度来获得衍射线的强度数据,根据实验装置和条件的差别,又分为多种方法。劳厄照相法用连续波长的 X射线照射到静止不动的单...
晶体的X射线衍射:●当一束X射线照射到晶体上时,首先被电子所散射,每个电子都是一个新的辐射波源,向空间辐射出与入射波同频率的电磁波。可以把晶体中每个原子都看作一个新的散射波源,同样各自向空间辐射与入射波同频率的电磁波。由于这些散射波之间的干涉作用,使得空间某些方向上波相互叠加,在这个方向上可以...
X射线晶体衍射法(X-ray diffraction)是一种测量蛋白质分子中原子和基团三维排列的方法。它是利用X射线照射蛋白质晶体,X射线在晶体中传播时遇到原子或分子结构周期性重复的晶体,就会发生衍射现象,其结果会呈现出特定的衍射图谱。通过分析这种图谱,可以获取蛋白质分子的内部结构和原子间的相对位置等信息。©...
射线在磁场或电场中不发生偏转,是一种电磁波。2.X射线穿透力很强,波长很短。射线穿透力很强,波长很短。射线穿透力很强衍射现象很小。4×10−2~100nm衍射现象很小。2 天然晶体可以看作是光栅常数很小的空间三维衍射光栅。二、劳厄斑 1912年德国慕尼黑大学的实验物理学教授冯劳厄用年德国慕尼黑大学的实验物理...
这是晶体即结晶态物质(不包括准晶体)的现代定义。在认识物质的进程中,人们是根据晶体宏观性质的共同特征而把它从固态物质中区分出来的;并推想其微观结构基元的排列应是周期的排列——即其微观结构的基本特征是点阵结构。晶体的X射线衍射现象不仅揭示了X射线的电磁波本质,同时证实了晶体的结构具有点阵结构的特征。
X射线晶体衍射技术(jīngtǐ)在蛋白质晶体结构测定(cèdìng)中的应用 精品文档 引言(yǐnyán)X-射线衍射法是测定蛋白质晶体结构的极其重要方法。生物大分子X射线晶体学是揭示分子结构与功能的科学。目前还没有一种工具能够用它直接观察到蛋白质内部的原子和基团的排列。虽然电子显微镜接近于看到大分子的轮廓。但是...