GaN (0002)와 (10-12) 반사, 왜 둘 다 측정할까?
GaN XRD 분석에서 (0002)와 (10-12) 반사를 왜 함께 측정하는지 설명합니다. 대칭 반사와 비대칭 반사의 차이, tilt·twist·edge 성분 해석, GaN 에피 박막 실무…
GaN XRD 분석에서 (0002)와 (10-12) 반사를 왜 함께 측정하는지 설명합니다. 대칭 반사와 비대칭 반사의 차이, tilt·twist·edge 성분 해석, GaN 에피 박막 실무…
XRD FWHM은 작을수록 좋은지 궁금해하는 경우가 많습니다. 결론부터 말하면, 같은 시료 계열, 같은 반사면, 같은 장비 조건, 같은 scan 방식에서 비교할 때…
XRD 장비 내부 구조는 X선을 만드는 발생부, 빔을 조절하는 광학계, 시료의 위치와 각도를 제어하는 구동부, 회절 X선을 기록하는 검출부로 나눌 수 있습니다.…
XRD에서 같은 시료를 측정했는데 슬릿을 바꾸거나 분석 결정을 장착한 뒤 피크의 세기와 폭이 달라지는 경우가 있습니다. 이는 시료가 변해서가 아니라, 장비가 받아들이는…
XRD 측정에서 ω Scan과 ω–2θ Scan의 차이는 무엇을 움직이는지뿐 아니라, 결정의 어떤 정보를 확인하는지에 있습니다. ω Scan은 결정면의 방향이 얼마나 퍼져 있는지…
XRD 분석 전 시료 정보가 중요한 이유 XRD는 시료의 결정 구조, 결정상, 결정성, 피크 위치, 피크 폭, 불순물 여부 등을 확인하는 분석입니다.…
XRD에서 결정질과 비정질은 어떻게 다르게 보일까? XRD에서 결정질 물질은 규칙적인 결정 구조를 가지고 있기 때문에 특정 결정면에서 회절이 발생합니다. 이때 XRD 패턴에는…
XRD 분석에서 Scherrer equation을 이용해 결정립 크기를 계산했는데, SEM 이미지에서 보이는 입자 크기와 값이 크게 다른 경우가 많습니다. 예를 들어 XRD로 계산한…
XRD 분석은 시료의 결정상을 확인하는 데 매우 유용한 분석법입니다. 하지만 XRD 결과만으로 시료의 모든 정보를 해석하기는 어렵습니다. XRD는 결정 구조와 phase identification에는…
XRD 분석을 하다 보면 피크 자체보다 먼저 눈에 들어오는 문제가 있습니다. 바로 baseline이 기울어져 보이는 현상입니다. 어떤 데이터는 낮은 2θ 영역에서 background가…