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  • Difractómetro
    Difractómetro
    1. La precisión del difractómetro es alta. 2. El rango de aplicación del difractómetro es amplio. 3. El difractómetro es fácil de usar, práctico y eficiente.
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  • Difracción de rayos X de monocristal
    Difracción de rayos X de monocristal
    1. La máquina de cristal único adopta tecnología de control PLC. 2. Diseño modular, accesorios plug and play. 3. Equipo electrónico de enclavamiento de puertas con doble protección. 4. Tubo de rayos X de cristal único: se puede seleccionar una variedad de blancos, como Cu, Mo, etc. 5. El cristal único adopta una tecnología concéntrica de cuatro círculos para garantizar que el centro de ningún goniómetro permanezca inalterado.
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    Analizador de cristales de rayos X en serie
    1. El instrumento de rayos X es fácil de operar y rápido para detectar. 2. El instrumento de rayos X es preciso y fiable, con un rendimiento excelente. 3. El aparato de rayos X cuenta con diversos accesorios funcionales para satisfacer las necesidades de diferentes propósitos de prueba.
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    Difractómetro de polvo
    1. Tipo de detector: Detector de matriz o detector SDD; 2. Cálculo de control automático del PLC, conversión del modo de integración, el PLC realiza automáticamente PHA, corrección de tiempo muerto 3. Tipo de medición de muestra: muestra de polvo, muestras líquidas, muestras en estado fundido, muestras viscosas, polvos sueltos, muestras sólidas a granel 4. Disponible con una variedad de accesorios de difractómetro. 5. Potencia máxima de salida de polvo: 3 kW
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Aplicación de XRD in situ en la investigación celular

2024-04-01

La tecnología XRD in situ se ha utilizado ampliamente en el estudio de materiales de electrodos. Según la posición y los cambios de intensidad deXRD in situpicos de difracción, se pueden inferir los intermedios generados durante el ciclo y el mecanismo de reacción se puede derivar aún más a partir de estos intermedios.


En la prueba XRD in situ, existen dos modos diferentes de reflexión y transmisión. Debido al requerimiento deradiografíaintensidad de la fuente, en este modo se utiliza una fuente de radiación sincrotrón como fuente de difracción.

in-situ XRD

Hay cuatro mecanismos de reacción principales de los materiales de los electrodos caracterizados porXRD in situ: reacción monofásica, reacción de transición de fase, reacción de transformación y reacción de aleación. La figura b es un diagrama esquemático de las características típicas de los mismos. En la reacción monofásica, no aparece ningún pico nuevo y sólo se desplaza el pico original. En la reacción de transición de fase, no sólo ocurre el desplazamiento del pico original, sino que el fenómeno más obvio es que la fuerza del pico original se debilita y aparece un nuevo pico durante el ciclo. La transición de fase que se produce es generalmente reversible o casi reversible y no provoca pulverización de partículas después del ciclo. En la reacción de conversión, se forma una nueva fase durante el proceso de inclusión de iones y la fase original desaparece, lo que indica que la sustancia original se transforma en otras sustancias.

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