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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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La tensión residual fue analizada por XRD.

2024-03-27

La tensión residual tiene un gran impacto en la estabilidad dimensional, la resistencia a la corrosión por tensión, la resistencia a la fatiga, el cambio de fase y otras propiedades de los materiales y componentes. Su medición ha sido ampliamente preocupada por la academia y la industria.

X-ray diffraction

El principio básico dedifracción de rayos X La medición de la tensión residual se basa en medir la desviación del ángulo de difracción, obtener la deformación y luego calcular la tensión residual mediante mecánica elástica.


En el estado no estresado, eldifracciónEl ángulo 2θ no cambia con el cambio del acimut ψ delcristalrostro. Cuando hay tensión residual en la muestra, la distancia entre las caras del cristal cambiará. Cuando ocurre la difracción de Bragg, el pico de difracción también se moverá y la distancia de movimiento está relacionada con la tensión.

diffraction

En el estado de tensión de tracción, cuanto mayor sea el acimut del plano cristalino ψ, mayor será el espaciado del plano cristalino d y menor será eldifracciónÁngulo 2θ según la ley de Bragg. Por el contrario, en el estado de tensión de compresión, cuanto mayor sea el acimut ψ de la cara del cristal, menor será el espaciado de las caras del cristal y, en consecuencia, mayor será el ángulo de difracción 2θ.

crystal

Según la Ley de Bragg y la teoría de la elasticidad se puede deducir:

X-ray diffraction

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