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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
    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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Láseres de rayos X: por qué la luz significa oscuridad

2024-02-01

¿Cuanto más fuerte es la luz, más brillante? Pero este no es siempre el caso. Cuando se ilumina un cristal de silicio con un pulso láser de rayos X ultrarrápido, cuantos más fotones caen sobre la muestra, es decir, cuanto mayor es la intensidad del haz, más brillante es inicialmente la imagen difractada. Sin embargo, cuando la intensidad delradiografíaEl haz comienza a exceder un cierto valor crítico, la imagen de difracción se debilita inesperadamente.


Durante la fase inicial de la interacción de rayos X con la materia, los fotones entrantes de alta energía excitan rápidamente no solo el"superficie"del átomo, pero también los electrones de carcasa de átomo profundo ubicados cerca del núcleo. Resulta que la presencia de agujeros en la capa profunda de un átomo reduce en gran medida el coeficiente de dispersión atómica, la cantidad que determina la fuerza de la radiación observada.difracciónseñal.

X-ray

Nuestra investigación muestra que la destrucción electrónica rápida ocurre primero antes de que el daño estructural ocurra al material y la desintegración de la muestra. Por lo tanto, la última parte del pulso ya no ioniza el material.


A primera vista, el efecto observado no parece ideal. Sin embargo, parece que las personas pueden hacer este hallazgo en buen uso. Se observó que diferentes átomos reaccionaban de manera diferente a los pulsos de rayos X ultrarrápidos, lo que podría ayudar a reconstruir con mayor precisión las estructuras atómicas complejas tridimensionales a partir de imágenes de difracción registradas.

diffraction

Otra posible área de aplicación es generar pulsos láser con duraciones de pulso extremadamente cortas. Porque el material a través del cual la alta intensidadradiografía Los pases de pulso"truncar"una gran parte del pulso ya ultracorto, podría usarse intencionalmente como un"tijeras"para producir pulsos más cortos que los producidos actualmente. Si la investigación es exitosa, impulsará otro avance en la tecnología de imágenes del mundo cuántico.

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