11.7
Макс фон Лауэ предположил, что кристаллы могут дифрагировать рентгеновские лучи благодаря их периодической атомной структуре.
Рентгеновские лучи, имеющие длину волны около 100 пикометров, аналогичную межядерным расстояниям в молекулах, взаимодействуют с электронами, что позволяет определять структуру с помощью рентгеновского дифрактометра.
Позже её развили Уильям и Лоуренс Брэгг, рассматривая упорядоченный массив атомов в плоскостях решётки, разделённых расстоянием d. Если две волны монохроматических рентгеновских лучей попадают в кристалл, одна волна отражается от атома в первой плоскости решётки, а вторая — от атома во второй плоскости решётки.
При ударе под случайным углом возникает разрушительная интерференция, не образуя обнаруживаемых дифрагированных рентгеновских лучей. С другой стороны, при ударе под определённым углом конструктивная интерференция приводит к измеряемым дифрагируемым рентгеновским лучам.
Эта конструктивная интерференция возникает, если дополнительное расстояние, пройденное второй волной, равно кратному длине волны, выраженному как 2d sin θB.
Это уравнение известно как закон дифракции Брэгга, который связывает длину волны рентгеновского излучения, расстояние между кристаллической решёткой и угол падения.
Закон Брэгга допускает различные порядки дифракции, каждый из которых соответствует целым значениям n.
В конце 1800-х годов открытие того, что свет выходит за пределы видимых длин волн, привело к открытию рентгеновских лучей Вильгельмом Рентгеном. Призн…
Авторские права © 2026 MyJoVE Corporation. Все права защищены.