



Das Prinzip vieler Charakterisierungsgeräte besteht darin, Elektronen mit zu detektierenden Substanzen in Wechselwirkung zu bringen, Sekundärelektronen anzuregen oder Übergänge und Rücksprünge auf atomarer Ebene vorzunehmen und charakteristische Energie freizusetzen.
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Das globale Röntgendiffraktometer (XRD) hat sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt und China ist ein Markt mit großen Entwicklungsaussichten.
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In den letzten Jahren besteht ein wachsendes Interesse an der Messung biologischer Hochdruckproben. Dies spiegelt sich in der Entwicklung neuer Techniken zur Druckmessung wider, die sich von den von DAC implementierten unterscheiden. Eine davon ist die Technik des Einfrierens von Kristallen unter Druck.
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Hochauflösendes XRD (HR-XRD) ist eine gängige Methode zur Messung der Zusammensetzung und Dicke von Verbindungshalbleitern wie SiGe, AlGaAs, InGaAs usw.
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Röntgendiffraktometer (XRD) können in Röntgenpulverdiffraktometer und Röntgeneinkristalldiffraktometer unterteilt werden. Das grundlegende physikalische Prinzip beider ist dasselbe.
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XRD ist ein Forschungsmittel, bei dem es sich um die Beugung eines Materials mittels Röntgenbeugung handelt, um sein Beugungsmuster zu analysieren und Informationen wie die Zusammensetzung des Materials, die Struktur oder Form von Atomen oder Molekülen im Inneren des Materials zu erhalten.
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In den letzten Jahren wurde der Technik der Röntgenkleinwinkelstreuung biologischer Makromoleküle große Aufmerksamkeit geschenkt. In diesem Artikel werden hauptsächlich die relevanten Fortschritte bei der Kombination von biologischem Kleinwinkel und anderen Techniken in den letzten Jahren vorgestellt.
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Die Röntgenkristallographie ist eine Technik zur Bestimmung der atomaren und molekularen Struktur eines Kristalls, wobei die Kristallstruktur dazu führt, dass der einfallende Röntgenstrahl in viele spezifische Richtungen gebeugt wird.
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Basierend auf dem Braggschen Gesetz kann die In-situ-Röntgenbeugung (XRD) verwendet werden, um die Phasenänderung und ihre Gitterparameter in der Elektrode oder der Grenzfläche zwischen Elektrode und Elektrolyt während des Lade-Entlade-Zyklus von a in Echtzeit zu überwachen Batterie.
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