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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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  • Pulverdiffraktometer
    Pulverdiffraktometer
    1. Detektortyp: Array-Detektor oder SDD-Detektor; 2. Automatische Steuerungsberechnung der SPS, Konvertierung des Integrationsmodus, SPS führt automatisch PHA und Totzeitkorrektur durch 3. Probenmesstyp: Pulverprobe, Flüssigkeitsproben, Schmelzproben, viskose Proben, lose Pulver, Schüttgutproben 4.Erhältlich mit einer Vielzahl von Diffraktometer-Zubehör 5.Maximale Leistung Pulver: 3kW
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  • Entdecken Sie die Geheimnisse der mikroskopischen Welt der Kristalle

    Der Röntgenorientierungsanalysator ist ein Gerät, das das Prinzip der Röntgenbeugung zur Bestimmung der Kristallorientierung nutzt. Er wird häufig in Bereichen wie Materialwissenschaften, Geologie, Physik usw. zur Untersuchung von Kristallstrukturen, Gitterparametern, Kristalldefekten usw. eingesetzt. Das Funktionsprinzip eines Röntgenorientierungsanalysators besteht darin, einen monochromatischen Röntgenstrahl auf den zu prüfenden Kristall zu richten. Wenn der Röntgenstrahl mit Atomen im Kristall interagiert, kommt es zur Streuung. Gemäß dem Braggschen Gesetz interferiert das gestreute Licht, wenn die Wellenlänge der Röntgenstrahlen ein ganzzahliges Vielfaches des Atomabstands in einem Kristall ist, und bildet eine Reihe abwechselnd heller und dunkler Streifen, die als Bragg-Reflexion bezeichnet werden. Durch Messen der Winkel und Intensitäten dieser Bragg-Reflexionen können Informationen wie Kristallorientierung und Gitterparameter berechnet werden. Der Röntgenorientierungsanalysator besteht üblicherweise aus den folgenden Hauptteilen: 1. Röntgenquelle: Ein Gerät, das monochromatische Röntgenstrahlen erzeugt, normalerweise mithilfe einer Röntgenröhre oder einer Synchrotronstrahlungsquelle. 2. Probenbühne: eine Plattform zum Platzieren des zu testenden Kristalls, mit der die Position und der Winkel des Kristalls angepasst werden können. 3. Detektor: dient zum Empfangen gestreuter Röntgenstrahlen und deren Umwandlung in elektrische Signale. Zu den üblichen Detektoren gehören Szintillationszähler, Proportionalzähler usw. 4. Datenerfassungs- und -verarbeitungssystem: Wird verwendet, um von Detektoren ausgegebene Signale zu erfassen und Datenverarbeitung und -analyse durchzuführen. Enthält normalerweise Mehrkanalanalysatoren, Computer und andere Geräte. 5. Kontrollsystem: wird verwendet, um die Bewegung der Röntgenquelle, des Probentisches und des Detektors zu steuern, um eine Messung der Kristalle in verschiedene Richtungen zu ermöglichen. Mithilfe eines Röntgenorientierungsanalysators können Forscher die Orientierung und Gitterparameter von Kristallen genau bestimmen und so ein tieferes Verständnis ihrer Struktur und Eigenschaften gewinnen. Dies ist von großer Bedeutung für die Entwicklung neuer Materialien, geologische Erkundungen, Kristallwachstum und andere Bereiche.

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    Entdecken Sie die Geheimnisse der mikroskopischen Welt der Kristalle
  • Anwendung von Röntgenorientierungsinstrumenten bei der Kristallverarbeitung und -detektion

    Das automatische Röntgenorientierungsinstrument ist ein unverzichtbares Instrument für die Präzisionsverarbeitung und Herstellung von Kristallgeräten. Es wird häufig in der Forschung, Verarbeitung und Herstellung von Kristallmaterialien eingesetzt.

    KristallorientierungRöntgenorientierungsanalysatorEmailMehr
    Anwendung von Röntgenorientierungsinstrumenten bei der Kristallverarbeitung und -detektion
  • Anwendung von microCT im Bereich archäologischer Relikte

    Die Mikro-CT-Technologie bietet erhebliche Vorteile bei der Charakterisierung von Keramik, da sie die Verbundstruktur im Inneren des Materials ohne Beschädigung sichtbar machen und die Schlüsseltechnologie bei der Herstellung von Keramik wiederherstellen kann.

    RöntgenpulverdiffraktometerTD-5000 Einkristall-XRDRöntgenkristallanalysator der TDF-SerieRöntgenstrahlerRöntgenorientierungsanalysatorEmailMehr
    Anwendung von microCT im Bereich archäologischer Relikte
  • Auswirkungen verschiedener Bindemittel auf die Batterieleistung

    Bindemittel ist eine Polymerverbindung, die bei der Elektrodenherstellung verwendet wird, um die aktive Substanz an die Kollektorflüssigkeit zu binden. Die Hauptfunktion besteht darin, Wirkstoffe zu binden und zu erhalten.

    RöntgenstrahlerRöntgenorientierungsanalysatorZerstörungsfreie Prüfgeräte ZfPEmailMehr
    Auswirkungen verschiedener Bindemittel auf die Batterieleistung

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