Hình 2.6. Sự nhiễu xạ ti aX trên các mặt nguyên tử một số nguyên lần bước sóng:

Một phần của tài liệu Nghiên cứu khả năng quang xúc tác của ZnO pha tạp SnO2 (Trang 34)

Giả sử chùm tới nằm trong mặt phẳng của hình 2.6. Hiệu quang lộ giữa các tia phản xạ từ các mặt lân cận bằng 2dhklsinθ . Sóng phản xạ từ các mặt kế tiếp nhau sẽ

được tăng cường khi hiệu quang lộ bằng một số nguyên lần bước sóng: λ

θ m dhkl sin =

2 (2.1)

Công thức này gọi là công thức nhiễu xạ Bragg hay điều kiện nhiễu xạ Bragg. Từ lập luận đơn giản như trên ta thấy công thức Bragg là hệ quả của tính chất cơ bản của tinh thể tính tuần hoàn không liên quan gì đến thành phần hoá học của tinh thể cũng như cách sắp xếp của các nguyên tử trong những mặt phản xạ. Các yếu tố đó ảnh hưởng đến cường độ của chùm nhiễu xạ, một thông số quan trọng khi phân tích định lượng. [2]

 Xác định kích thước hạt:

Chọn màng có độ dày tương đối để tìm kích thước hạt của màng. Áp dụng công thức Scherrer để tính kích thước hạt thông qua đỉnh phổ nhiễu xạ tia X:

( max) 2 cos 9 . 0 θ λ θ B d = (2.2)

Trong đó: d là kích thước hạt trung bình (nm).

B2θ là độ bán rộng của đỉnh tại nữa cường độ vạch phổ (rad). θmax là góc nhiễu xạ của đỉnh phổ (rad).

λ là bước sóng đặc trưng của tia X sử dụng ( o

A 5406 . 1 = λ ).

2.2.2. Phương pháp xác định độ truyền qua của màng [2]

Phương pháp đo phổ truyền qua được sử dụng xác định tính trong suốt của màng mỏng. Nếu màng mỏng có độ truyền qua trong vùng ánh sáng khả kiến trên 85% thì được xem là trong suốt trong vùng đó. Ngoài ra từ phổ truyền qua chúng ta có thể tính được độ rộng vùng cấm quang, chiết suất, hệ số hấp thu của màng. Sơ đồ khối của hệ đo truyền qua được mô tả như hình 2.7.

Hình 2.7. Sơ đồ khối hệ đo truyền qua.

Một phần của tài liệu Nghiên cứu khả năng quang xúc tác của ZnO pha tạp SnO2 (Trang 34)