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  • Diffraktometer
    Diffraktometer
    1. Die Genauigkeit des Diffraktometers ist hoch. 2. Das Anwendungsgebiet des Diffraktometers ist breit. 3. Das Diffraktometer ist einfach zu bedienen, komfortabel und effizient.
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  • Einkristall-Röntgenstrukturanalyse
    Einkristall-Röntgenstrukturanalyse
    1. Die Einkristallmaschine verwendet SPS-Steuerungstechnik. 2. Modulares Design, Zubehör einfach per Plug & Play anschließen. 3. Elektronische Türverriegelung mit doppeltem Schutz. 4. Einkristall-Röntgenröhre: Es können verschiedene Targets ausgewählt werden, z. B. Cu, Mo usw. 5. Der Einkristall verwendet eine Vierkreis-Konzentrizitätstechnologie, um sicherzustellen, dass der Mittelpunkt des Goniometers unverändert bleibt.
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  • Serien-Röntgenkristallanalysator
    Serien-Röntgenkristallanalysator
    1. Das Röntgengerät ist einfach zu bedienen und liefert schnelle Ergebnisse. 2. Das Röntgengerät ist präzise und zuverlässig und zeichnet sich durch hervorragende Leistung aus. 3. Das Röntgengerät verfügt über verschiedene funktionelle Zubehörteile, um den Anforderungen unterschiedlicher Testzwecke gerecht zu werden.
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  • Ein 2D-Röntgendiffraktometer
    Ein 2D-Röntgendiffraktometer
    Vorteile: Stufenlos einstellbare Röntgendurchdringungstiefe Fähigkeit zur Beobachtung der Verteilung von Kristallflächen mit unterschiedlichen Orientierungen Analyse der Orientierungsverteilung in Proben wie Fasern, Dünnschichten und Pulvern Untersuchung struktureller Merkmale wie Gitterverzerrung und Kristallitgröße
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XRD – Kleinwinkel-Röntgenstreuung

2023-12-21

Kleiner WinkelRöntgenStreuung (SAXS) ist eine Technologie, die Streusignale sammelt, die von Röntgenstrahlen erzeugt werden, die eine Probe durchdringen, um die Strukturinformationen einer Probe im Bereich von 1 bis 100 nm zu untersuchen.

X-ray


Beispiel:Da sich die Form und Größe von Nanopartikeln auf ihre physikalischen und chemischen Eigenschaften auswirkt, ist es für eine genauere Analyse der Form und Größe von Nanopartikeln und für eine bessere Nutzung von Nanopartikeln erforderlich, mehr zu übernehmen statistisch signifikant SAXSTechnologie. Zunächst wurde TEM verwendet, um eine vorläufige Analyse der Morphologie und Größe der Nanopartikel durchzuführen. Anschließend wurden SAXS-Daten verschiedener Nanopartikeldispersionen gesammelt und durch Analyse der Daten mit unterschiedlichen Formfaktoren (d. h. Würfel, Kugel) unterschiedliche P-Werte erhalten , und Superball). Bei p=1 ist das Nanopartikel kugelförmig, bei p=1 ist das Nanopartikel würfelförmig. Die angepassten P-Werte sind in Abbildung 2(a) dargestellt.

SAXS

FEIGE. 2 (a) TEM-Bilder von vier verschiedenen Formen von Nanopartikeln und (b) SAXS-Daten und Anpassungsergebnisse.



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