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系統識別號 U0002-1707201619101000
DOI 10.6846/TKU.2016.00452
論文名稱(中文) 以X光吸收光譜探討形狀記憶合金Ti50-xNi50+x之電子結構
論文名稱(英文) X-ray absorption spectroscopy study of the electronic structure of the shape memory alloys Ti50-xNi50+x
第三語言論文名稱
校院名稱 淡江大學
系所名稱(中文) 物理學系碩士班
系所名稱(英文) Department of Physics
外國學位學校名稱
外國學位學院名稱
外國學位研究所名稱
學年度 104
學期 2
出版年 105
研究生(中文) 陳昱安
研究生(英文) Yu-An Chen
學號 604210053
學位類別 碩士
語言別 繁體中文
第二語言別
口試日期 2016-06-14
論文頁數 73頁
口試委員 指導教授 - 張經霖(clchang@mail.tku.edu.tw)
委員 - 郭永綱(ykkuo@mail.ndhu.edu.tw)
委員 - 董崇禮(cldong@mail.tku.edu.tw)
關鍵字(中) X光吸收光譜
形狀記憶合金
關鍵字(英) XANES
Shape Memory Alloys
第三語言關鍵字
學科別分類
中文摘要
我們以X光吸收光譜對富鎳之鈦鎳合金Ti50-X Ni50+X (x=0,0.4,0.7,1.0,1.3,1.6)進行有系統之研究。從Ti L2,3 -edge譜中,我們發現L3的吸收峰強度,在x≤1低含量時依序的下降;但在x>1高含量時上升。而Ti 3d未占據態的變化趨勢與奧斯田體相電阻率及電子熱導率的走勢有一致性。從Ni L2,3 -edge譜中,我們發現L3的吸收峰強度,在x≤1低含量時有下降,Ni 3d未占據態的變化趨勢與麻田散體相電阻率的走勢有一致性;在x>1高含量時也是下降。從Ti 的K-edge譜中,主吸收峰只有在x=1.6強度較強,其他並無明顯的變化。從Ni 的K-edge譜中,譜形並無明顯變化,推測與熱電性質較無關聯。
英文摘要
We have performed X-ray absorption near edge structure (XANES) to study the shape memory alloys Ti50-X Ni50+X (x=0,0.4,0.7,1.0,1.3,1.6). From Ti L2,3 -edge spectra, we find that L3 absorption intensity, at x≤1, decreases systematically. While, at higher Ni concentration (x>1), the L3 absorption intensity increases. The variation of Ti 3d unoccupied states correlates well with the electric resistivity and electronic thermal conductivity of austensit phase. From Ni L2,3 -edge spectra, we find that L3 absorption intensity, at x≤1 decreases systematically, The variation of Ni 3d unoccupied states correlates well with the electric resistivity of martensite phase. While, at higher Ni concentration (x>1), the L3 absorption intensity decreases. From Ti K–edge spectra, main absorption peak only at x=1.6 has strong intensity, other no obvious change. From Ni K–edge spectrum, no significant change in the spectral shape, speculate that no related with seekback effect.
第三語言摘要
論文目次
第一章 序論 …………………………………………………………  1
第二章 樣品簡介 ……………………………………………………  2
2.1 形狀記憶合金簡介 ………………………………………… 2
2.2形狀記憶合金的種類 ……………………………………… 4
2.3 形狀記憶合金Ti50-xNi50+x的傳輸性質 ……………………  6
第三章 X光吸收光譜簡介 ………………………………………… 11
3.1 X光吸收光譜近邊緣結構 (XANES) ……………………… 15
3.2延伸X光吸收光譜精細結構(EXAFS) …………………… 16
3.3數據分析 ……………………………………………………  20
第四章 實驗設備與量測方法 ……………………………………… 26
4.1 X光光源 ……………………………………………………  26
4.2單色儀 ………………………………………………………  28
4.3光譜測量方式 ………………………………………………  29
4.4測量樣品的處理與準備 ……………………………………  33
第五章  結果與討論 ……………………………………………… 34
5.1 Ti K-edge 吸收光譜 (XANES) ……………………………… 34
5.2 Ni K-edge 吸收光譜 (XANES) …………………………… 39
5.3 Ti L2,3-edge 吸收光譜 (XANES) …………………………… 44
5.3 Ni L2,3-edge 吸收光譜 (XANES) …………………………… 55
5.4 Ti L2,3-edge、Ni L2,3-edge吸收光譜 (XANES)與熱電性質比  
   較………………………………………………………………..65
第六章  結論 ………………………………………………………... 70
參考文獻 ……………………………………………………………... 71

圖目錄
圖2.1麻田散體之結構圖 . …. …. ….……………...........……...…......3
圖2.2奧斯田體之結構圖   …. …. …. ….….…...……………….…...3
圖2.3 Ti50-xNi50+x系列樣品在不同方法下的麻田散體開始、結束相變溫度圖…. …. …. …. …. …. …. …. …. ….….………………………....6
圖2.4 Ti50-xNi50+x系列樣品在不同方法下的奧斯田體開始、結束相變的溫度圖……………………………………………...........………….........7
圖2.5 Ti50-xNi50+x系列樣品在室溫下不同結構下的電阻率圖….…..…8
圖2.6 Ti50-xNi50+x系列樣品在室溫下不同結構下的熱電力圖…..……..9
圖2.7 Ti50-xNi50+x系列樣品在室溫下不同結構下的熱導率圖……......10
圖3.1 物質吸收截面與能量之關圖……….......……………………....13
圖3.2 XANES與EXAFS分圖………..…………………...…………...14
圖3.3 光電子平均自由路徑與能量關圖………...……………………16
圖3.4 單一散射與多重散射之示…………………...…………………17
圖3.5 以雙原子分子的情況來表示吸收光譜與光電子末態波函數係  的示意圖……………………………………………………………..18
圖3.6 出射電子受鄰近原子的背向散射,而產生干涉象....………….18
圖3.7 選擇能量底限E0值的不同法….…………………….…………21
圖3.8 X光吸收光譜之數據分析程…………………………………....25
圖4.1 X吸收光譜實驗示圖……………………………………………28
圖4.2 穿透式…………………………………………………………...29
圖4.3 X光通過物質之強度減………………………………….……...29
圖4.4 螢光式……………………….......................................................30
圖4.5 電子逸出式…………………………...…………………………31
圖4.6 光子吸收過程…………...………………………………………32
圖5.1 Ti foil標準樣品Ti K-edge歸一化吸收光譜圖……………......36
圖5.2為Ti50-xNi50+x系列樣品(x=0)與Ti foil標準樣品Ti K-edge歸一化吸收光譜圖…………………………………………………………..36
圖5.3 Ti50-xNi50+x系列樣品(x=0、0.4、0.7、1) Ti K-edge歸一化吸收光譜圖......................................................................................................37
圖5.4 Ti50-xNi50+x系列樣品(x=1.3)與Ti foil標準樣品Ti K-edge歸一化吸收光譜圖……………..........................................................................37
圖5.5 Ti50-xNi50+x系列樣品(x=1.3、1.6) Ti K-edge歸一化吸收光譜圖
..................................................................................................................38
圖5.6 Ti50-xNi50+x系列樣品(x=0、0.4、0.7、1、1.3、1.6) Ti K-edge歸
一化吸收光譜圖......................................................................................38
圖5.7 Ni foil標準樣品Ni K-edge歸一化吸收光譜圖.........................40
圖5.8 Ti50-xNi50+x系列樣品(x=0)與Ni foil標準樣品Ni K-edge歸一化吸收光譜圖..............................................................................................41
圖5.9 Ti50-xNi50+x系列樣品(x=0、0.4、0.7、1) Ni K-edge歸一化吸收光譜圖......................................................................................................41
圖5.10 Ti50-xNi50+x系列樣品(x=1.3)與Ni foil標準樣品Ni K-edge歸一化吸收光譜圖..........................................................................................42
圖5.11 Ti50-xNi50+x系列樣品(x=1.3、1.6) Ni K-edge歸一化吸收光譜圖..............................................................................................................42 
圖5.12 Ti50-xNi50+x系列樣品(x=0、0.4、0.7、1、1.3、1.6) 
Ni K-edge歸一化吸收光譜圖................................................................43
圖5.13 Ti foil標準樣品的L2,3- edge 歸一化吸收光譜圖....................47
圖5.14 Ti50-xNi50+x系列樣品(x=0)有麻田散體相變與Ti foil標準樣品比較之Ti L2,3- edge 歸一化吸收光譜圖..............................................48
圖5.15 Ti50-xNi50+x系列樣品(x=0、0.4、0.7、1)有麻田散體相變之Ti L2,3- edge歸一化吸收光譜圖..........................................................................48
圖5.16 Ti50-xNi50+x系列樣品(x=0)有麻田散體相變與要扣除arctangent函數背景之Ti L2,3- edge 歸一化吸收光譜圖...................49
圖5.17 Ti50-xNi50+x系列樣品(x=0)有麻田散體相變扣除arctangent函數背景並fit一個Gauss峰之Ti L2,3- edge吸收光譜圖.........................49
圖5.18為Ti50-xNi50+x系列樣品(x=0、0.4、0.7、1)有麻田散體相變扣除arctangent函數背景,並把fit 一個Gauss峰扣除的Ti L3- edge吸收光譜圖..............................................................................................50
圖5.19 Ti50-xNi50+x系列樣品(x=0、0.4、0.7、1)有麻田散體相變之 L3- edge之面積積分曲線..............................................................................50
圖5.20為Ti50-xNi50+x系列樣品(x=1.3) 無麻田散體相變與Ti foil標準樣品比較之Ti L2,3- edge 歸一化吸收光譜圖......................................51
圖5.21 Ti50-xNi50+x系列樣品(x=1.3、1.6)無麻田散體相變之Ti L2,3- edge 歸一化吸收光譜圖..................................................................................51
圖5.22為Ti50-xNi50+x系列樣品(x=1.3、1.6)無麻田散體相變扣除arctangent函數背景 、Gauss峰的Ti L3- edge吸收光譜圖..............................................................................................................52
圖5.23 Ti50-xNi50+x系列樣品(x=1.3、1.6)無麻田散體相變之 Ti L3- edge之面積積分曲線......................................................................................52
圖5.24 Ti50-xNi50+x系列樣品(x=0、0.4、0.7、1、1.3、1.6)之 Ti L2,3- edge 歸一化吸收光譜圖..................................................................................53
圖5.25 Ti50-xNi50+x系列樣品(x=0、0.4、0.7、1、1.3、1.6)扣除arctangent函數背景、Gauss峰的Ti L3- edge吸收光譜圖......................................53
圖5.26 Ti50-xNi50+x系列樣品(x=0、0.4、0.7、1、1.3、1.6)之Ti L3- edge之面積積分曲線......................................................................................54
圖5.27 Ni foil標準樣品的L2,3- edge 歸一化吸收光譜圖...............58
圖5.28 Ti50-xNi50+x系列樣品(x=0)有麻田散體相變與Ni foil標準樣品比較之Ni L2,3- edge 歸一化吸收光譜圖..............................................58
圖5.29 Ti50-xNi50+x系列樣品(x=0、0.4、0.7、1)有麻田散體相變之Ni L2,3- edge 歸一化吸收光譜圖........................................................................59
圖5.30 Ti50-xNi50+x系列樣品(x=0)有麻田散體相變與要扣除arctangent函數背景之Ni L2,3- edge 歸一化吸收光譜圖.................59
圖5.31 Ti50-xNi50+x系列樣品(x=0)有麻田散體相變扣除arctangent函數背景並fit一個Gauss峰之Ni L2,3- edge吸收光譜圖.....................60
圖5.32 Ti50-xNi50+x系列樣品(x=0、0.4、0.7、1)有麻田散體相變扣除arctangent函數背景、Gauss峰的Ti L3- edge吸收光譜圖..............................................................................................................60
圖5.33 Ti50-xNi50+x系列樣品(x=0、0.4、0.7、1)有麻田散體相變之Ni L3- edge之面積積分曲線..............................................................................61
圖5.34 Ti50-xNi50+x系列樣品(x=1.3)無麻田散體相變與Ni foil標準樣品比較之Ni L2,3- edge 歸一化吸收光譜圖...............................................61
圖5.35 Ti50-xNi50+x系列樣品(x=1.3、1.6)無麻田散體相變之Ni L2,3- edge 歸一化吸收光譜圖..................................................................................62
圖5.36 Ti50-xNi50+x系列樣品(x=1.3、1.6)無麻田散體相變扣除arctangent函數背景、Gauss峰的Ni L3- edge 吸收光譜圖..............................................................................................................62
圖5.37 Ti50-xNi50+x系列樣品(x=1.3、1.6)無麻田散體相變之Ni L3- edge之面積積分曲線......................................................................................63
圖5.38 Ti50-xNi50+x系列樣品(x=0、0.4、0.7、1、1.3、1.6)之Ni L2,3- edge 歸一化吸收光譜圖..................................................................................63
圖5.39 Ti50-xNi50+x系列樣品(x=0、0.4、0.7、1、1.3、1.6)扣除arctangent函數背景、Gauss峰的Ni L3- edge 吸收光譜圖..............................................................................................................64
圖5.40 Ti50-xNi50+x系列樣品(x=0、0.4、0.7、1、1.3、1.6)之Ni L3- edge之面積積分曲線......................................................................................64
圖5.41 Ti50-xNi50+x系列樣品(x=0、0.4、0.7、1、1.3、1.6)之Ti L3- edge之面積積分曲線與電阻率比較圖..........................................................67
圖5.42 Ti50-xNi50+x系列樣品(x=0、0.4、0.7、1、1.3、1.6)之Ni L3- edge之面積積分曲線與電阻率比較圖..........................................................67
圖5.43 Ti50-xNi50+x系列樣品(x=0、0.4、0.7、1、1.3、1.6)之Ti L3- edge之面積積分曲線與電子熱導率比較圖..................................................68
圖5.44 Ti50-xNi50+x系列樣品(x=0、0.4、0.7、1、1.3、1.6)之Ni L3- edge之面積積分曲線與電子熱導率比較圖..................................................68
圖5.45 Ti50-xNi50+x系列樣品(x=0、0.4、0.7、1、1.3、1.6)之Ti L3- edge之面積積分曲線與聲子熱導率比較圖..................................................69
圖5.46 Ti50-xNi50+x系列樣品(x=0、0.4、0.7、1、1.3、1.6)之Ni L3- edge之面積積分曲線與聲子熱導率比較圖..................................................69
參考文獻
[1]. Seebeck, T. J.Magnetic polarization of metals and minerals,
   Abhandlungen der Deutschen Akademie Wissenschaften zu Berlin,265,
   1822-1823.
[2]. L. C. Chang and T. A. Read, Trans. AIME 189, 47 (1951).
[3]. M. W. Burkart, T. A. Read, Trans. AIME 197, 1516 (1953).
[4]. E. Hornbogen, G. Wassermann, Z. Metallked. 47, 427 (1956).
[5]. X-Ray Absorption : Principles, Application, Techniques of EXAFS, SEXAFS, SEXAFS and XANES, edited by D. C. Koningsberger, and R. Prins, Chem. Analysis Vol. 92 (Wiley 1988).
[6]. D. E. Sayers, E. A. Stern, and F. W. Lytle, Phys. Rev. Lett. 27, 1024 (1971).
[7]. E. A. Stern, M. Newville, B. Ravel, Y. Yaceby, and D. Haskel, Phys. B. 208&209, 117 (1995). 
[8]. EXAFS and Near edge Structure , edited by A. Bianconi, L. Incoccia and S. Stipcich  (Springer-Verlay 1983).
[9]. Synchrotron Radiation Research, edited by H. Winick, S. Doniach (1980).
[10]. EXAFS, Basic Principle and Data Analysis, edited by Boon K. Teo (Springer-Verlag 1986).
[11]. 安全訓練手冊, National Synchrotron Radiation Reserach Center (NSRRC) (2001).
[12]. A. Yu. Ignatov* and N. Ali, PHYSICAL REVIEW B, VOLUME 64,
   014413, (2001)

[13]. Gu, D., & He, B.  Computational Materials Science 117, 221-232. (2016).
[14]. 陳俊宏.富鎳之鈦鎳形狀記憶和金Ti50-x Ni50+x熱電及傳輸性質研究.國立東華大學物理學系應用物理碩士班碩士論文. (2014)
[15]. 湖友文. 形狀記憶合金力學特性之研究. 大同大學機械工程研究所碩士論文. (2006)
[16]. ZKENDIR, Osman Murat. Electronic and Crystal Structure Study of Erbium doped TiBO3 Semiconductors. (2014).
[17]. Mulrooney, S. B., & Hausinger, R. P. Nickel uptake and utilization by microorganisms. FEMS microbiology reviews, 27(2-3), 239-261. (2003).
[18]. Kaspar, Tiffany C., et al. "Structure of epitaxial (Fe, N) codoped rutile TiO 2 thin films by x-ray absorption." Physical Review B 86.3 (2012): 035322.
[19]. Thakur, P., et al. "X-ray Absorption and Emission Spectroscopic Studies of BiMn2-xTixO5 (0 leq x leq 0.5)." Journal of Korean Physical Society 53 (2008): 1449.
[20]. Rusydi, A., et al. "Cationic-vacancy-induced room-temperature ferromagnetism in transparent, conducting anatase Ti1− xTaxO2 (x∼ 0.05) thin films."Philosophical Transactions of the Royal Society of London A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 370.1977 (2012): 4927-4943.
[21]. Chen, C. L., et al. "Role of 3d electrons in the rapid suppression of superconductivity in the dilute V doped spinel superconductor LiTi2O4."Superconductor Science and Technology 24.11 (2011): 115007.

[22]. Grayson, Siobhán. "Theoretical simulation of resonant inelastic X-ray scattering in transition metal oxides." Project Report (2012).

[23]. Blanchard, Peter ER, Ronald G. Cavell, and Arthur Mar. "Effects of rare-earth substitution in the oxyarsenides REFeAsO (RE= Ce, Pr, Nd, Sm, Gd) and CeNiAsO by X-ray photoelectron and absorption spectroscopy." Journal of Solid State Chemistry 183.7 (2010): 1477-1483.
[24]. Gu, Weiwei, Hongxin Wang, and Kun Wang. "Nickel L-edge and K-edge X-ray absorption spectroscopy of non-innocent Ni [S 2 C 2 (CF 3) 2] 2 n series (n=− 2,− 1, 0): direct probe of nickel fractional oxidation state changes." Dalton Transactions 43.17 (2014): 6406-6413.
[25]. Wang, Hongxin, et al. "L-edge X-ray absorption spectroscopy of some Ni enzymes: probe of Ni electronic structure." Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena 114 (2001): 855-863.
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