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El difractómetro de cristal único de rayos-X se utiliza principalmente para determinar la estructura espacial tridimensional y la densidad de la nube de electrones de sustancias cristalinas como complejos inorgánicos, orgánicos, y metales, y para analizar la estructura de materiales especiales tales como el hermanamiento, cristales no conmensurados, cuasicristales% 2c etc. Determinar el espacio tridimensional preciso (incluyendo la longitud de enlace, ángulo de enlace, configuración, conformación, y la densidad de electrones de enlace uniforme) del nuevo compuesto Moléculas (cristalinas) y la disposición real de las moléculas en la red; Puede proporcionar información sobre los parámetros de las células cristalinas, grupo espacial% 2c estructura molecular cristalina, enlaces intermoleculares de hidrógeno e interacciones débiles, así como información estructural como la configuración molecular y la conformación. Es ampliamente utilizado en investigación analítica en cristalografía química, biología molecular, farmacología, mineralogía, y ciencia de materiales.
El uso de un detector de píxeles híbrido puede lograr la mejor calidad de datos y al mismo tiempo garantizar un bajo consumo de energía y una baja refrigeración. Este detector combina las tecnologías clave de recuento de fotones individuales y píxeles híbridos, y se aplica en diversos campos, como la radiación sincrotrón y las fuentes de luz de laboratorio convencionales, eliminando eficazmente la interferencia del ruido de lectura y la corriente oscura. La tecnología de píxeles híbridos puede detectar directamente rayos X, lo que facilita la distinción de señales, y el detector puede proporcionar datos de alta calidad de manera eficiente.
No solo proporcionamos productos, sino que, como proveedor, prestamos más atención a la conveniencia, eficiencia, precisión y satisfacción que puede brindar al trabajo real de nuestros clientes. Este es nuestro compromiso que siempre hemos mantenido. Como el difractómetro de rayos X más avanzado de producción nacional, el TD-3500 ha beneficiado a organizaciones como universidades, instituciones de investigación y empresas industriales en la identificación y análisis de materiales, recibiendo grandes elogios. Esto también confirma nuestro compromiso con la satisfacción del cliente. Por supuesto, con el rápido ritmo de los tiempos y la competencia, para garantizar mayores expectativas de los clientes, mejoramos continuamente nuestra línea de productos. ¡Nuestro objetivo no es solo ser líderes a nivel nacional, sino también estar a la altura del mundo!
Un equipo de investigación del Instituto Hefei de Ciencias Físicas de la Academia de Ciencias de China realizó recientemente un estudio que propone un método novedoso para mejorar la detección de rayos X mediante la incorporación de cristales peritécticos de CsPb2Br5 desfasados en materiales de bloques de CsPbBr3.
El detector de rayos X es un dispositivo utilizado para detectar rayos X, que tiene una amplia gama de aplicaciones en la medicina, la ciencia y la industria. Los detectores de rayos X convierten los rayos X en señales eléctricas para el procesamiento y la obtención de imágenes digitales.
La tecnología de rayos X desempeña un papel vital en la investigación médica y científica, y los avances recientes en la tecnología de rayos X están permitiendo haces e imágenes más brillantes y potentes de sistemas cada vez más complejos en condiciones del mundo real.
En los últimos años se ha prestado amplia atención a la técnica de dispersión de rayos X de macromoléculas biológicas en ángulo pequeño. Este artículo presentará principalmente los avances relevantes de la combinación de ángulo pequeño biológico y otras técnicas en los últimos años.
A continuación se comparten tres detectores de un solo punto: contador proporcional, contador de centelleo y detector de estado sólido semiconductor.
Utiliza el principio de rayos X para realizar análisis cualitativos o cuantitativos y análisis de la estructura cristalina de materiales policristalinos como muestras de polvo y muestras de metal.