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解决的办法通常有3种:
(1) 换一张卡片试试
所谓结构精修,即以的某种物相结构为“初始值”进行反复地迭代修正,逐步逼近测量峰的位置。当所选卡片的峰位与测量峰位偏离太多时,因为“初始值”离真实值太远了,无法精修下去。如换张卡片,也就是改变初始值,则更容易精修。因为,换卡片只是改变初始值,所以并不影响精修的结果。
(2) 选择all sible reflecti
如果样品为单相,则可以不进行物相检索,在寻峰或拟合后直接选用全部衍射峰进行精修。另外,有时虽然unable to graft hkl‘s to peaks,但还是出现了精修的界面,选择all sible reflecti进行精修是可行的。
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一般来说,在强度表示中,有3个主要的问题:
(1) 通过寻峰操作得到的峰高和面积数据有时---确,但是,若衍射谱中存在重叠峰则会使计算值偏高。
(2) 拟合面积较为准确,可解决重叠峰的问题,但拟合峰高一般有偏差。
(3) 当物相的晶粒度不同时,用峰高还是用面积来表示强度并不等价,它们受衍射峰宽度的影响。
实际操作中,通常分别使用4种强度数据进行计算,再将计算结果作平均,可得到较为理想的结果。但是,如果重叠峰---多时,可只选用拟合数据,而当样品中无重叠时,使用寻峰数据计算反而会。
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用origin计算残余应力
?分别测量φ=0,15,25,35,45°的衍射谱;
?用jade5打开各个衍射谱,做拟合,得到峰位(也可以将衍射图数据转换成txt文本文件,再用origin绘制图谱做拟合,求峰位);
?用excel建立sin2 ψ-2θ表;●用origin作sin2 ψ-2θ图并作直线拟合,得到斜率m;●查找材料的弹性模量和泊松比,计算弹性常数k;
●按σ=km计算应力。
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