12.5 Méthode de Buerger
153
Figure 12.7
12.5.3 Les autres plans
Pour pouvoir observer, sans déformations et avec la même échelle que pour le niveau
0, un autre plan du réseau réciproque situé au niveau n, il faut déplacer le plan du
film de la distance : h = n · D
∗
hkl · f/R
L’enregistrement des plans de niveau n est particulièrement important
pour l’étude des extinctions systématiques de l’échantillon. Or la figure
12.8 montre que le cliché présente une
zone aveugle : il faut tenir compte du
fait que les nœuds situés à l’intérieur
du cercle de rayon I n Q ne peuvent pénétrer dans la sphère et sont donc invisibles en diffraction.
Figure 12.8
12.5.4 Rôle des écrans
Pour isoler les taches de diffraction
du plan de niveau n, il faut utiliser
un écran annulaire qui ne laisse passer que les rayons diffractés faisant
l’angle a avec l’axe de révolution
du système. Il faut donc déterminer
au préalable l’équidistance entre les
plans réciproques étudiés.
Figure 12.9
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Figure 12.7
12.5.3 Les autres plans
Pour pouvoir observer, sans déformations et avec la même échelle que pour le niveau
0, un autre plan du réseau réciproque situé au niveau n, il faut déplacer le plan du
film de la distance : h = n · D
∗
hkl · f/R
L’enregistrement des plans de niveau n est particulièrement important
pour l’étude des extinctions systématiques de l’échantillon. Or la figure
12.8 montre que le cliché présente une
zone aveugle : il faut tenir compte du
fait que les nœuds situés à l’intérieur
du cercle de rayon I n Q ne peuvent pénétrer dans la sphère et sont donc invisibles en diffraction.
Figure 12.8
12.5.4 Rôle des écrans
Pour isoler les taches de diffraction
du plan de niveau n, il faut utiliser
un écran annulaire qui ne laisse passer que les rayons diffractés faisant
l’angle a avec l’axe de révolution
du système. Il faut donc déterminer
au préalable l’équidistance entre les
plans réciproques étudiés.
Figure 12.9
