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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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XRD: dispersión de rayos X de ángulo pequeño

2023-12-21

Ángulo pequeñoradiografíaLa dispersión (SAXS) es una tecnología que recopila señales dispersas generadas por rayos X que pasan a través de una muestra para estudiar la información estructural de una muestra en el rango de 1 a 100 nm.

X-ray


Ejemplo: Dado que la forma y el tamaño de las nanopartículas tendrán un impacto en sus propiedades físicas y químicas, para lograr un análisis más preciso de la forma y el tamaño de las nanopartículas, a fin de utilizar mejor las nanopartículas, es necesario adoptar un método más Estadísticamente significante SAXOStecnología. Primero, se utilizó TEM para realizar un análisis preliminar de la morfología y el tamaño de las nanopartículas, y luego se recopilaron datos SAXS de diferentes dispersiones de nanopartículas y se obtuvieron diferentes valores de P analizando los datos con diferentes factores de forma (es decir, cubo, esfera). , y superball). Cuando p=1, la nanopartícula es esférica, y cuando, la nanopartícula es cúbica. Los valores P ajustados se muestran en la Figura 2 (a).

SAXS

HIGO. 2 (a) imágenes TEM de cuatro formas diferentes de nanopartículas y (b) datos SAXS y resultados de ajuste.



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