guinier
Paramètre | Description | Unités | Valeur par défaut |
---|---|---|---|
échelle | Facteur d’échelle ou fraction de volume | Non | 1 |
arrière-plan | Arrière-plan source | cm-.1 | 0.001 |
rg | Radius de Gyration | Å | 60 |
La valeur retournée est mise à l’échelle en unités de cm-1 sr-1, échelle absolue.
Definition
Ce modèle s’adapte à la fonction de Guinier
aux données directement sans aucun besoin de linéarisation (cf. leplot habituel de \(\ln I(q)\) vs \(q^2\)). Notez que vous devrez peut-être restreindre la gamme de données pour inclure uniquement les petits q, où l’approximation de Guinier s’applique réellement. Voir également le modèle guinier_porod.
Pour les données 2D, l’intensité de la diffusion est calculée de la même manière que 1D,où le vecteur \(q\) est défini comme
Dans la diffusion, le rayon de giration \(R_g\) quantifie la distribution de la SLD des objets (et non la densité de masse, comme en mécanique) à partir du centre de masse de la SLD des objets. Il est défini par
où \(r_0\) désigne le centre de masse du SLD de l’objet et \(\rho_i\) est le SLD au point \(i\).
Notez que \(R_g^2\) peut être négatif (puisque la SLD peut être négative), ce qui se produit lorsqu’un facteur de forme \(P(Q)\) est croissant avec \(Q\) plutôt que décroissant. Cela peut se produire pour des particules cœur/coquille, des particules creuses ou des particules composites avec des domaines de DLC différents dans un solvant dont la DLC est proche du point de correspondance moyen. (On peut aussi considérer qu’il existe un « facteur de structure » interdomaine interne au sein d’une seule particule qui donne naissance à un pic de diffusion).
Pour spécifier une valeur négative de \(R_g^2\) dans SasView, il suffit de donner à \(R_g\) une valeur négative (\(R_g^2\) sera évalué comme \(R_g |R_g|\)). Notez que le rayon de giration physique, de l’extérieur de la particule, sera toujours grand et positif.Ce n’est que la taille apparente à partir des petites données \(Q\) qui donnera une petite valeur négative de \(R_g^2\).
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