Yazar
Belucis, Abul Fazal
Basım Tarihi
2022-06-21 T07:17:20
Tür
Belge
Dil
İngilizce
Dijital
Evet
Yazma
Hayır
Kütüphane
Özyeğin Üniversitesi
Kayıt Numarası
113b437d-4a56-4812-af68-7697f111a66d
Lokasyon
Makine Mühendisliği Bölümü
Tarih
2022-06-21 T07:17:20
Örnek Metin
Çift Dağıtım Fonksiyonu analizi son zamanlarda ivme kazanan yerel bir karakterizasyon yöntemidir. Geleneksel X-ışını kırınımı ve Rietveld yöntemlerinin, nanokristal tozlardan kırınım verilerinin analizi durumunda doğru olmadığı kanıtlanmıştır. Bu tezde, gerçek uzayda bir iyileştirme algoritmasına dayalı olan bu alternatif tekniğin doğruluğunu değerlendirdik ve gerçek uzayda olması nedeniyle bu yöntemden elde edilen özelliklerin daha sezgisel olmasını sağladık. Parçacık boyutu, komşu atom mesafeleri vb. gibi yapısal parametreler, her bir tepe noktasının veya mesafenin mesafeleri ve alanı doğrudan hesaplanarak elde edilir. Büyük yüzey/hacim atom oranının, geleneksel X-ışını kırınım yöntemlerinin nanokristalleri karakterize etmesini zorlaştıran neden olduğu belirtiliyor. Çünkü geleneksel yöntemlerin malzemelerle ilgili temel bir varsayımı vardır ve bu, saçılan malzemedeki büyük kristalin bölgelerdir. Ne yazık ki nanokristalin tozlar bu varsayımı karşılamamaktadır. Yüzey atomları, etraflarında komşu atom bulunmadığından dolayı koordinasyon sayıları küçük olduğundan kristalliği sağlayamazlar. Ancak Çift Dağıtım Fonksiyonu, kristalliklerine bakılmaksızın malzemelerin yapısını elde edebilir. Bu yöntemde amorf malzemelerin de analiz edilebileceği ileri sürülmektedir. İki atomun birbirinden özel uzaklıkta bulunma olasılığı temel bakış açısıdır. Bu yöntem ilaç dağıtımı, malzeme karakterizasyonu, kırılma mekaniği, yoğun madde fiziği vb. dahil olmak üzere farklı çalışma alanlarında kullanılmaktadır ve son zamanlarda, özellikle geleneksel kırınımlı karakterizasyon yöntemlerinin yapısal özellikler için kesin bir cevap veremediği durumlarda ivme kazanmaktadır. Oldukça gelişmiş bir algoritma olmasına rağmen, Eş Dağıtım Yönteminin mükemmel olabilmesi için hala üzerinde çalışılması gerekmektedir. Örneğin, bu yöntemde parçacıkların gerilimi henüz doğrudan hesaplanamamaktadır ve Diffpy-Karmaşık Modelleme Altyapısı, nesne yönelimli programlamaya aşina olmayanlar için karmaşıktır. Bu araştırmada, Çift Dağılım Fonksiyonu uyumundan gerekli parametrelerin elde edilmesine, uyumların iyiliğine ve sonuçların geçerliliğine yönelik farklı yaklaşımlara bakıyoruz. Çalışmamızın sistematik analizi, hem ideal nanokristal malzemeler hem de 0 K sıcaklıkta enerjisi minimuma indirilmiş nanokristaller için beş farklı nanokristal boyut ve beş farklı dalga boyundan oluşmaktadır. Çift Dağıtım Fonksiyonunun sonuçları, nanokristalin boyutu azaldıkça, enerjisi en aza indirilmiş nanokristaller için kristallik miktarının azaldığını gösterir. Nanokristallerin boyutları küçüldükçe elde edilen kafes parametresi değerleri, nominal kafes parametrelerine göre azalır. Enerjisi en aza indirilmiş nanokristaller için Atomik Yer Değiştirme Parametreleri, en küçük nanokristalin boyutları için daha yüksek bir değer gösterir. Ayrıca, bu yöntemden tahmin edilen nanokristal boyut, tepe zayıflamasının tahminine atfedilen biraz daha küçük boyut değerleri verir. En düşük dalga boyuna sahip X-ışını en yüksek enerjiye sahiptir. En yüksek enerji dalga boyu için, parçacık boyutunun Çift Dağıtım Fonksiyonu uyum sonuçları, küçültülmüş parçacıkların boyutunun ideal karşılıkların boyutundan biraz daha küçük olduğunu gösterir., Çift Dağılımı Fonksiyonu (Çift Dağıtım Fonksiyonu) analizi, son yıllarda kullanımı artan bir lokal içyapı inceleme yöntemidir. Son yıllarda literatürde, nanokristal tozların içyapı analizlerinin X ışınlarının kırılması verisiyle yapılmasında geleneksel kırınım teorisinin geçersizliği gösterilmiştir. Bu tezde, geleneksel kırınım özgürlüğünün devamsızlığının devamı Çift Dağılımı Fonksiyonunun nanokristal tozların içyapı analizlerinde devam ettiğini ve analizin hata paylarını topladı. Bunun yanı sıra, Çift Dağılımı Fonksiyonu analizinde kullanılan kapasite ölçümleri veya simüle edilen kırınım verisine uyumluluk limitleri, bu limitlerin fiziksel performansına odaklanılmıştır. Bu tezde sunulan sistematik çalışma, 5 farklı yarıçapta simüle edilen altın nanoküreciklerden oluşan monodispers tozların, 5 farklı dalgaboyunda X-ışınları ile 0 Kelvin'de beklenen en düşük enerjili atom şekilleri ve ideal bir kristal yapısının ait atom şekillerinden elde edilen 2 çeşit model üzerine yapılan kırınım verisi analizlerini içerir. Çift Dağılımı Fonksiyonu analizi, nanoküreciklerin yarıçapları azaldıkça minimum enerji atom konfigürasyonlarının ideal kristal yapılarına ait şekillerden giderek uzaklaştığı x başlangıcı kırınımı verisi üzerinden gösterilmiştir. Nanoküreciklerin yarıçapları azaldıkça kafes (kafes) sabiti de giderek azalmış, X ışınını kırınım verisinden elde edilen atomun yerdeğiştirme sabiti (atom yer değiştirme parametresi). Kırınım verisinin analizinden elde edilen kristal boyutu gerçek boyuta göre değişir. 5 farklı X ışınları dalgaboyu analizi, Çift Dağılımı Fonksiyonu yönteminin X-ışını kırılmasından elde edilen kristal patlama dalgaboyu küçüldükçe gerçek boyuta yakınsadığı mevcuttu.