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En el láser de rayos X europeo XFEL, los investigadores utilizaron escandio para crear un generador de impulsos más preciso, con una precisión de un segundo cada 300 mil millones de años, aproximadamente mil veces más preciso que los relojes atómicos estándar actuales basados en cesio.
El fenómeno policristalino de los fármacos se refiere a la formación de diferentes estados cristalinos de una molécula compuesta en estado sólido debido a la diferente disposición de los cristales y métodos de llenado.
El amianto, también conocido como "amianto", se refiere a productos minerales de silicato con alta resistencia a la tracción, alta flexibilidad, resistencia a la erosión química y térmica, aislamiento eléctrico y capacidad de hilatura. Los tres tipos más comunes son el crisotilo, el hierro y la cianita.
La Universidad Sungkyunkwan en Corea del Sur ha demostrado que los nanocompuestos de nano-Na5Ti3F14/carbono tienen excelentes propiedades electroquímicas como electrodo negativo de baterías de iones de sodio.
El difractómetro de rayos X es un dispositivo que utiliza el principio de interacción entre rayos X y sustancias para obtener información como la estructura cristalina y la constante de red de sustancias midiendo el ángulo de difracción y la intensidad de los rayos X en las sustancias.
Los métodos de caracterización de catalizadores monoatómicos de cobre se utilizan a menudo para determinar su estructura y propiedades, y a continuación se presentan varios métodos de caracterización comunes.
El aglutinante es un compuesto polimérico que se utiliza en la fabricación de electrodos para adherir la sustancia activa al fluido colector. La función principal es unir y mantener las sustancias activas.
Este artículo analiza principalmente la causa del fenómeno de un punto negro en la superficie negativa de una batería de fosfato de hierro y litio.
Un nuevo estudio de BESSY II analiza la formación de skomingons en películas ferromagnéticas de disprosio y cobalto en tiempo real con alta resolución espacial.
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.