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技術文章

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  • 20208-10
    S6 JAGUAR – 臺式波長色散X射線熒光光譜儀

    2018年6月11日,在德國法蘭克福2018化學工程、環境保護和生物技術展覽會(ACHEMA)上,布魯克公司宣布推出S6JAGUAR,一臺功能強大的臺式波長色散X射線熒光光譜儀(WDXRF)。S6JAGUAR擴展了布魯克XRF分析儀器產品線,它結合了大型波長色散X射線熒光儀的優異分析性能和臺式能量色散型X射線熒光光譜儀的簡單易用性。400W大激發功率S6JAGUAR采用緊密的WDXRF光路,和高達400W的激發功率,比其他緊湊型WDXRF儀器具有更好的分析靈敏度和更快的測量速...

  • 20208-7
    布魯克第二代X射線單晶衍射儀D8 VENTURE-IμS Dual

    作為X射線衍射技術的先進者,Bruker一直致力于為科學工作者開發好的衍射儀,助力科研發展。從光源,探測器,軟件到自動化技術,Bruker一直走在技術的前沿。Bruker第二代D8VENTURE-IμSDual,搭載了全新的,專門為晶體學設計的微焦斑固定靶IμS3.0/IμSdiamond,一款采用四代光源XFEL探測器技術的PHOTONII探測器,以及全新,智能化,功能強大的APEX3軟件。第二代D8VENTURE單晶衍射儀可以在幾分鐘內收集高質量的數據,解析分子的三維結構...

  • 20208-7
    知您所需,予您所求 | 高性能,零維護的蛋白質晶體衍射儀解決方案

    蛋白質等生物大分子的結構一直是生命科學中熱門的研究領域。通過解析蛋白質分子結構,我們可以獲得很多重要的蛋白質功能機制的信息。X射線晶體學技術是人們了解原子世界的利器,也是結構生物學中主要的研究方法。擁有一臺自己的蛋白質晶體衍射儀是很多結構生物學實驗室的夢想。然而……?傳統的轉靶蛋白質晶體衍射儀復雜,且高昂的維護費用,讓很多結構生物學實驗室面臨著“買得起,養不起”的苦惱。?而小分子晶體衍射儀常用的普通封閉靶光源又無法滿足結構生物學研究的需要。?此外,蛋白質晶體的晶胞通常很大,需...

  • 20208-7
    宅在家里學晶體-準晶

    剛剛開始的2020年顯得有些魔幻。新肺炎病毒,讓我們度過了一個,也許會在很多人心里烙上沉重印記的春節。生命的凋零,讓我們無比沉痛。疫情仍在繼續,但我們相信,在即將到來的春天,我們可以摘掉面罩,一起欣賞似錦的繁花。在這場國難中,我們不能像醫護工作者一樣在前線沖鋒,也不能像晝夜奮戰的科學家們一樣思考著如何找到良藥。雖然希望也能做出自己的貢獻,但是我們能做的工作就是不給他們添亂:宅在家里,遠程辦公。比如學習一點關于病毒延伸出的晶體學知識。▲圖片來自網絡病毒雖然構造極其簡單,但是從某...

  • 20208-7
    使用二維探測器進行的薄膜IP和OP測試

    薄膜分析厚度從幾個?到幾個mm的薄膜的性質與相似的塊體材料的性質會明顯不同。X射線衍射廣泛用于表征各種類型的薄膜,包括單層膜、涂層和多層膜。前些章節中大部分的理論和方法可用于薄膜體系。然而,X射線對于薄膜的穿透能力高,所以儀器的配置、數據采集和評價方法可能不同于塊狀材料。配置2D探測器的儀器和應用也不同于點探測器的衍射儀。掠入射X射線衍射掠入射X射線衍射(GIXRD)是通常用于薄膜分析的X射線散射方法。圖1(a)是點探測器的GIXRD的配置。單個的拋物線形狀彎曲的G?bel鏡...

  • 20208-7
    布魯克X射線衍射儀-晶體取向測試

    晶材料里的晶粒取向可用織構進行分析。有些情況下的晶粒取向例如晶面相對于樣品坐標的取向、兩個晶面之間的夾角和硅片的斜切角等,不需要完整的織構分析,使用2D衍射圖像分析即可。1、晶面相對于樣品坐標的取向符號晶面相對于樣品坐標的取向可以從其在2D圖像中的位置(2θ,γ)和樣品取向(ω,ψ,Φ)計算出來。晶體的取向需要至少有兩個不平行的晶面相對于樣品坐標的取向才能確定。▲圖1:晶面相對于樣品坐標的取向圖1是衍射斑點以及晶面在樣品坐標中的取向示意圖。晶面相對于樣品坐標的取向可由...

  • 20208-6
    天然氣水合物的低溫衍射分析

    天然氣水合物是在一定的條件下(如溫度,壓力,氣體飽和度等)由天然氣和水形成的類冰的,非化學計量,籠型結晶化合物,因為其遇火即可燃燒,所以又叫“易燃冰”或“可燃冰”。在天然氣水合物中,水分子通過氫鍵的結合成多面體籠的骨架結構,而天然氣分子是作為客體分子被包含其中。其化學式通常表示為M.nH2O,M為氣體分子化學式,通常為甲烷,乙烷,丙烷,丁烷等同系物。在常溫常壓下,天然氣水合物是不穩定的。其合成和研究需要低溫或高壓的環境。X射線衍射作為晶體物相的重要研究手段,在天然氣水合物的研...

  • 20208-6
    如何準確區分晶粒尺寸和微觀應變引起的衍射線寬化?

    多晶材料是由各晶粒組成的。晶粒對材料的性能影響很大,特別是隨著科學技術的發展,很多材料可在晶粒尺寸上大做文章。比如,近年來比較熱門的納米材料,當晶粒尺寸達到納米量級,材料各方面的性能都會有很大變化。既然,晶粒尺寸很重要,那么,如何去測定晶粒尺寸呢?常用的有以下幾種方法:1)金相顯微鏡法:由于分辨率的限制,通常只適用于晶粒比較大(亞微米、微米級)的樣品分析;2)掃描電鏡法:一般只能分析顆粒尺寸,無法分辨晶粒尺寸;3)透射電鏡法:制樣困難,且為微區分析,統計性比較差;4)X射線衍...

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