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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 operar, conveniente 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
    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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  • Un difractómetro de rayos X 2D
    Un difractómetro de rayos X 2D
    Ventajas: Profundidad de penetración de rayos X continuamente ajustable Capacidad de observar la distribución de planos cristalinos con diferentes orientaciones. Análisis de la distribución de la orientación en muestras como fibras, películas delgadas y polvos. Examen de características estructurales como la distorsión reticular y el tamaño de los cristalitos.
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Un ejemplo de análisis de estructura cristalina mediante difracción de polvo.

2024-01-22

Ejemplo 1: Estructura cristalina de micronanopartículas de 2,5,8,11-tetrabutilperileno

El 2,5,8,11-terc-butilperileno (TBPe) es un compuesto importante ampliamente utilizado en dispositivos electroluminiscentes orgánicos en los últimos años, pero suestructura cristalinano ha sido reportado en la literatura. La estructura cristalina de las partículas de TBPe y los nanocables preparados mediante la técnica de crecimiento controlado en fase líquida se determinó utilizando datos de difracción de rayos X en polvo convencionales.

crystal structure

Ejemplo 2: micro-in situdifracción de rayos Xdeterminación de la estructura cristalina de tungsteno-estannita

La fórmula química ideal es Cu6SnWS8. Mediante análisis de difracción de polvo, se encuentra que el mineral tiene una estructura cúbica centrada en las caras. La estructura cristalina del tiotungstannita se determinó mediante una fuente de luz de laboratorio y un método de microdifracción in situ.

X-ray diffraction

Ejemplo 3: Restauración topológica de la estructura de la fase cúbica Tb0.5Ca0.5Mn0.96O2.37

La estructura de la fase cúbica Tb0,5Ca0,5Mn0,96O2,37 se determinó mediante el método de difracción de polvo. La estructura de la fase cúbica TB0.5ca0.5Mn0.96O2.37 se caracteriza por supercélulas de perovskita hipóxica 4X4X4, cada una de las cuales contiene 64 unidades básicas de perovskita.

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