XAS数据处理Cu foil & CuO & Cu2O & sample流程示例(Artemis)

正如前文提到的,想要得到R空间的真实图像,需要足够的数据质量以及合理的处理过程,同样,这些也是拟合的前提,过多的噪音干扰也会影响拟合的真实性。当然,这些都需要经验值来判断,你只需要清楚如果Artemis拟合时结果不理想,或许你可以返回前面重新做处理来提高拟合质量。

当然您也可以选择不折磨自己,让我们代劳帮您处理一下。

导入随样测试的foil数据&晶体文件
XAS数据处理Cu foil & CuO & Cu2O & sample流程示例(Artemis)

计算得到拟合使用的path

XAS数据处理Cu foil & CuO & Cu2O & sample流程示例(Artemis) XAS数据处理Cu foil & CuO & Cu2O & sample流程示例(Artemis) XAS数据处理Cu foil & CuO & Cu2O & sample流程示例(Artemis) XAS数据处理Cu foil & CuO & Cu2O & sample流程示例(Artemis)
通过预览加材料的物料特性选择path

XAS数据处理Cu foil & CuO & Cu2O & sample流程示例(Artemis)

很明显是Cu2.1这个path

将这个path拖入data窗口,并输入参数进行guess
XAS数据处理Cu foil & CuO & Cu2O & sample流程示例(Artemis) XAS数据处理Cu foil & CuO & Cu2O & sample流程示例(Artemis)

点击fit得到拟合结果

XAS数据处理Cu foil & CuO & Cu2O & sample流程示例(Artemis) XAS数据处理Cu foil & CuO & Cu2O & sample流程示例(Artemis)

Foil的拟合结果只有这个S02对我们是有用的。记住S02=0.87就够了

导入sample数据&晶体文件
XAS数据处理Cu foil & CuO & Cu2O & sample流程示例(Artemis)

预览sample可能使用到的path

XAS数据处理Cu foil & CuO & Cu2O & sample流程示例(Artemis) XAS数据处理Cu foil & CuO & Cu2O & sample流程示例(Artemis) 

可以看出大概使用到的路径为O16.1和Cu2.1两个path

因为此次拟合适用的cif文件包含了此次拟合的所有路径,但大家做拟合时往往没有一个模型包含所有路径,所以大家需要去适用多个cif来得到可用的path,不过不重要,重复导入模型到计算path的过程就行了。

将路径导入并命名拟合参数及拟合范围

XAS数据处理Cu foil & CuO & Cu2O & sample流程示例(Artemis) XAS数据处理Cu foil & CuO & Cu2O & sample流程示例(Artemis)

请注意因为使用了两个path,所以分别对每个path的拟合参数进行了命名,在E出均使用了E1,不过可以分别命名为E1&E2来提高拟合精度。

N的位置设定数值为1,S02位置使用了区别于foil的命名方式,0.87为foil得到的N1&N2为命名的拟合参数,先别问为啥跟着做就行了,一个小技巧而已。

点击fit进行拟合
XAS数据处理Cu foil & CuO & Cu2O & sample流程示例(Artemis) XAS数据处理Cu foil & CuO & Cu2O & sample流程示例(Artemis)

到这里就可以得到配位数N,能量偏移ΔE,半径R,无序度σ2

总结

1. 先对foil样品进行拟合,得到振幅衰减因子S02=0.87

2. sample进行拟合,设定振幅衰减因子为0.87,得到拟合结果

注意事项

振幅衰减因子多电子效应引起的振幅衰减,典型值为0.7~1.05,与吸收原子有关,所有的配位层都相同,与配位数N耦合在一起,通常通过拟合标样获得。

配位数N:不能为负值,与拟合模型相近,误差≤10%。

无序度(Debye-Waller)因子一般范围为0.003-0.02。

S02N、σ2与峰强有关!

键长ΔR:不能太长,误差≤1%。

能量原点位移E0E0的选取有关,一般范围为-15~15eV。

ΔR、E0与峰位置有关!

R-factor(χ2越小越好。

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