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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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    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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La distribución del campo de radiación del detector de rayos X para pruebas no destructivas.

2024-02-13

La intensidad de los rayos X depruebas no destructivasen un punto del espacio es la suma del número de fotones y el producto energético sobre una unidad de área perpendicular a la dirección de propagación de los rayos X en la unidad de tiempo. La intensidad de los rayos X está determinada por dos factores: el número de fotones y la energía del fotón.


Los factores que afectan la intensidad de los rayos X incluyen el número atómico del material objetivo, la corriente del tubo, el voltaje del tubo y la filtración adicional.

nondestructive testingX-ray tube

Los rayos X generados desde el foco delTubo de rayos-x no se distribuye uniformemente en todas las direcciones del espacio y la intensidad de la radiación es diferente en diferentes direcciones. Esta distribución desigual se denomina distribución espacial de la intensidad de la radiación o distribución angular del campo de radiación.


La distribución espacial de la intensidad de la radiación de rayos X es muy complicada y depende principalmente de la energía de los radioelectrones, el material del objetivo y el grosor del objetivo.

X-ray

En el trabajo radiológico, los efectos anódicos son importantes cuando existen grandes diferencias en el espesor o la densidad de estructuras como las anatómicas. Por lo tanto, generalmente se utilizan los siguientes métodos en la obtención de imágenes:

1. En términos generales, la pieza con gran espesor y alta densidad se coloca en el lado del cátodo, de modo que la cantidad de radiación del detector que puede generar imágenes sea más uniforme.

2. Intenta usar radiografía Fotografía del haz con intensidad uniforme cerca de la línea central.

Ejemplo:

En la primera toma, la distancia focal es pequeña a, la parte está a 20 ° a través de la línea central y la diferencia de intensidad entre los dos extremos es 95% -31% = 64%

Si la distancia de la placa focal se extiende hasta b, la posición de lanzamiento es de solo 8° a través de la línea central y la diferencia de intensidad entre los dos extremos es 104%-85% = 19%.

Dos efectos importantes del efecto ánodo son el cambio del tamaño y la forma del foco.

nondestructive testingX-ray tube

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