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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 usar, práctico 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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  • Difractómetro de polvo
    Difractómetro de polvo
    1. Tipo de detector: Detector de matriz o detector SDD; 2. Cálculo de control automático del PLC, conversión del modo de integración, el PLC realiza automáticamente PHA, corrección de tiempo muerto 3. Tipo de medición de muestra: muestra de polvo, muestras líquidas, muestras en estado fundido, muestras viscosas, polvos sueltos, muestras sólidas a granel 4. Disponible con una variedad de accesorios de difractómetro. 5. Potencia máxima de salida de polvo: 3 kW
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imágenes de rayos X

2024-04-24

Desarrollo de rayos X:

Desde la década de 1990, la radiación sincrotrónradiografíaLa tecnología de imágenes por tomografía se ha utilizado ampliamente en la investigación de materiales. Y en la actualidad, los rayos X se utilizan cada vez en más campos y escenarios.X-ray

Campo de aplicación de rayos X:

1. Imágenes por tomografía de fósiles paleontológicos

Debido a que los 4 rayos duros producidos por la fuente de radiación sincrotrón tienen las ventajas de un alto brillo y una alta colimación, se pueden obtener imágenes microscópicas 3D no destructivas de alta resolución de especímenes fósiles.


2. Imágenes en 3D de la estructura fina de las células.

La tecnología de imágenes microscópicas de rayos X basada en una fuente de radiación sincrotrón tiene las ventajas de una alta resolución, una preparación de muestras simple y una visualización tridimensional de la estructura fina de las células en un estado cercano al natural.


3.No destructivoInspección 3D de materiales.

La tomografía de rayos X puede obtener imágenes tridimensionales no destructivas de la microestructura, defectos y daños en el interior de los materiales.

Non-destructive


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