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中子与物质交互作用的方式和X光很不相同,两者具有互补的功能。
不同于对X光的散射能力决定于原子所含的电子数目,电子越多散射越强,
中子的散射能力与原子序无关,轻元素与重元素对中子有相当的散射能力,
这个差异性使得中子可以在重元素的环境中定出轻元素的位置,
此一优点对于氢储存材料和锂电池的研究来说非常有利。
再者,中子具有磁偶极矩(magnetic dipole moment),
可与未成对电子产生磁交互作用,可以用于原子磁矩的有序排列,
这是中子的独有的优势。一如双狭缝干涉实验,
狭缝间距与干涉亮纹间距离的关系需要经过简单的推导才能获得,
晶体绕射谱图则需要过更加复杂的数学计算,才能将绕射谱图转换成实空间的讯息。
布拉格定律:nλ= 2dsinθ 描述单位晶胞的尺寸与绕射峰位置间的关系,
若数据的品质够好,还可以用傅立叶分析将X光绕射讯号转换成实空间的电荷密度分布。
绕射是强而有力的实验技术,直至今日,电子绕射、
中子绕射以及X光绕射等已经成为研究凝态物理和材料科学的重要工具
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