在物質(zhì)微觀結(jié)構(gòu)的探測(cè)領(lǐng)域中,X射線(xiàn)衍射與電子衍射是兩種極為重要的衍射技術(shù),它們既有著鮮明的本質(zhì)區(qū)別,又存在一定的內(nèi)在聯(lián)系。
X射線(xiàn)衍射,其原理基于X射線(xiàn)的波動(dòng)性以及晶體中原子的周期性排列。X射線(xiàn)是一種波長(zhǎng)與原子間距相當(dāng)?shù)碾姶挪?,?dāng)它入射到晶體樣品時(shí),晶體中的原子作為散射中心,會(huì)對(duì)X射線(xiàn)產(chǎn)生散射作用。根據(jù)布拉格定律,當(dāng)入射X射線(xiàn)與晶面之間的夾角滿(mǎn)足特定條件時(shí),各原子散射的X射線(xiàn)會(huì)在特定方向上相互干涉加強(qiáng),形成衍射花樣。這種衍射能夠精準(zhǔn)地反映出晶體的晶格結(jié)構(gòu)、晶面間距等微觀結(jié)構(gòu)信息,對(duì)于研究晶體材料的內(nèi)部結(jié)構(gòu)有著重要的作用。

電子衍射則是利用電子束來(lái)探測(cè)物質(zhì)結(jié)構(gòu)。電子具有波粒二象性,其波長(zhǎng)可以通過(guò)加速電壓進(jìn)行調(diào)節(jié),使其達(dá)到與原子間距可比擬的程度。當(dāng)高速電子束照射到樣品上時(shí),同樣會(huì)與樣品中的原子或分子發(fā)生散射和干涉現(xiàn)象,從而產(chǎn)生衍射圖樣。電子衍射的優(yōu)勢(shì)在于電子的波長(zhǎng)可以通過(guò)改變加速電壓在一定范圍內(nèi)靈活調(diào)控,這使得它既能適用于對(duì)原子尺度結(jié)構(gòu)的精細(xì)研究,也能對(duì)一些納米尺度的微觀結(jié)構(gòu)進(jìn)行有效分析。
二者的本質(zhì)區(qū)別在于所用探針的不同,X射線(xiàn)是電磁波,而電子是帶電粒子。這導(dǎo)致它們?cè)谂c樣品相互作用時(shí)有著不同的特性。X射線(xiàn)與樣品的相互作用相對(duì)較弱,對(duì)樣品的損傷較小,更適合研究對(duì)電子束敏感的有機(jī)材料等。而電子與樣品的相互作用較強(qiáng),在獲得高分辨率衍射信息的同時(shí),可能會(huì)對(duì)樣品造成一定的損傷,如引起樣品發(fā)熱、結(jié)構(gòu)變形等。
然而,它們之間也存在緊密的聯(lián)系。從原理基礎(chǔ)來(lái)看,兩者都是基于波的干涉和衍射原理,通過(guò)分析衍射花樣來(lái)推斷物質(zhì)的微觀結(jié)構(gòu)。在實(shí)際應(yīng)用中,X射線(xiàn)衍射和電子衍射常常相互補(bǔ)充。例如在研究復(fù)雜材料體系時(shí),先利用X射線(xiàn)衍射確定材料的晶體結(jié)構(gòu)和相組成,再借助電子衍射進(jìn)一步深入分析其微觀區(qū)域的精細(xì)結(jié)構(gòu),從而更全面地揭示材料的內(nèi)部奧秘,推動(dòng)材料科學(xué)、物理學(xué)等眾多領(lǐng)域的發(fā)展。