



Die Effizienz von Pulverdiffraktometern lässt sich durch Optimierung der Probenvorbereitung (Mahlen, Auftragen), der Geräteparameter (Scanbereich/-geschwindigkeit) sowie durch Batch-Verarbeitung und regelmäßige Wartung verdoppeln. Diese Maßnahmen gewährleisten qualitativ hochwertige Daten und reduzieren gleichzeitig die Messzeit und den Nachbearbeitungsaufwand erheblich.
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Das TDM-10-Desktop-Röntgenbeugungsgerät ist ein Gerät zur Analyse der Phasenstruktur von Materialien, das mit Szintillations-/Proportional-/Linear-Array-Detektoren ausgestattet werden kann. 1. Funktionsprinzip des TDM-10 Desktop-Röntgenbeugungsgeräts: Basierend auf dem Braggschen Gesetz werden Atome oder Moleküle im Kristall gestreut und interferieren mit dem Röntgenstrahl, wenn ein monochromatischer Röntgenstrahl auf einen Kristall trifft und die Bragg-Beugungsbedingung erfüllt ist (n λ = 2 dsin θ, wobei λ die Wellenlänge des Röntgenstrahls, d der Netzebenenabstand und θ der Einfallswinkel ist). Dadurch entsteht ein spezifisches Beugungsmuster. Durch Messung der Beugungsintensität unter verschiedenen Winkeln können Strukturinformationen zum Kristall gewonnen werden. 2. Eigenschaften des TDM-10 Desktop-Röntgenbeugungsgeräts: Die hohe Auflösung eines Desktop-Röntgenbeugungsgeräts ermöglicht eine präzise Messung der Kristallstruktur von Substanzen, was für die Untersuchung komplexer Gemische oder die Suche nach polykristallinen Phasen und Spurenphasen mit geringem Gehalt von entscheidender Bedeutung ist. Zerstörungsfreie Analyse mit Desktop-Röntgenbeugungsgeräten: Während des Testvorgangs wird die Probe nicht beschädigt und kann für weitere Tests oder die Verwendung in ihrem ursprünglichen Zustand verbleiben. Die Bedienung von Desktop-Röntgenpulverbeugungsgeräten ist einfach: Moderne Desktop-Röntgenpulverbeugungsgeräte verfügen in der Regel über Automatisierungs- und Intelligenzfunktionen, die die Bedienung komfortabler machen und die Anforderungen an das Fachwissen und die Fähigkeiten des Bedieners verringern. Die Vielseitigkeit von Desktop-Röntgen-Pulverbeugungsgeräten: Mit Röntgen-Pulverbeugungsgeräten können verschiedene Analysen durchgeführt werden, z. B. qualitative und quantitative Phasenanalysen, Gitterkonstantenanalysen, Spannungsanalysen usw. 3. Technische Parameter des TDM-10 Desktop-Röntgenpulverbeugungsgeräts: Das Desktop-Röntgenbeugungsgerät hat ein kleines Volumen; die Hochfrequenz- und Hochspannungsstromversorgung reduziert den Gesamtstromverbrauch des Geräts; Kann Proben schnell kalibrieren und testen; Einfache Schaltungssteuerung, leicht zu debuggen und zu installieren; Die Messgenauigkeit der Beugungspeakposition beträgt 0,001 °; Detektor: Szintillationsdetektor, proportional, lineares Array; Bereich von 2 θ: - 10°~150° Leistung: 600 W; Maximale Spannung: 40 kV; Maximaler Strom: 15 mA; Röntgenröhren: gewellte Keramikröhren, Metallkeramikröhren, Glasröhren. 4. Anwendungsbereiche des Desktop-Röntgenbeugungsgeräts TDM-10: Materialwissenschaft: Wird verwendet, um die Kristallstruktur, Phasenzusammensetzung, Korngröße, Kristallinität usw. von Metallen, Keramiken, Halbleitern und anderen Materialien zu untersuchen und hilft Materialwissenschaftlern, die Eigenschaften und Merkmale von Materialien zu verstehen. Im Bereich der Chemie können Röntgenbeugungsgeräte in der Fertigungsindustrie für Katalysatoren, Zement, Pharmazeutika und andere Produkte eingesetzt werden, um Phasen in unbekannten Proben zu identifizieren und bekannte Phasen in gemischten Proben quantitativ zu analysieren. Geologie: Durchführen von Phasenanalysen an Erzen, Gesteinen usw., um deren mineralische Zusammensetzung und Struktur zu bestimmen. Umweltwissenschaften: werden zur Analyse der Mineralzusammensetzung und Schadstoffformen in Umweltproben wie Boden und Sediment verwendet. Lebensmittelindustrie: Nachweis von Kristallbestandteilen, Zusatzstoffen etc. in Lebensmitteln. Das Desktop-Röntgenbeugungsgerät TDM-10 ist ein leistungsstarkes Analyseinstrument mit wichtigem Anwendungswert in vielen Bereichen.
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Pulverröntgendiffraktometer werden hauptsächlich für die qualitative und quantitative Phasenanalyse, Kristallstrukturanalyse, Materialstrukturanalyse, Kristallorientierungsanalyse, makroskopische oder mikroskopische Spannungsbestimmung, Korngrößenbestimmung, Kristallinitätsbestimmung usw. von Pulver-, Block- oder Filmproben verwendet. Das von Dandong Tongda Technology Co., Ltd. hergestellte TD-3500-Röntgendiffraktometer verwendet eine importierte Siemens-SPS-Steuerung, wodurch das TD-3500-Röntgendiffraktometer die Eigenschaften hoher Genauigkeit, hoher Präzision, guter Stabilität, langer Lebensdauer, einfacher Aufrüstung, einfacher Bedienung und Intelligenz aufweist und sich flexibel an Testanalysen und Forschung in verschiedenen Branchen anpassen lässt!
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Röntgendiffraktometer werden hauptsächlich für die qualitative und quantitative Phasenanalyse, Kristallstrukturanalyse, Materialstrukturanalyse, Kristallorientierungsanalyse, makroskopische oder mikroskopische Spannungsbestimmung, Korngrößenbestimmung, Kristallinitätsbestimmung usw. von Pulver-, Block- oder Filmproben verwendet. Das von Dandong Tongda Technology Co., Ltd. hergestellte Röntgendiffraktometer TD-3500 verwendet eine importierte Siemens-SPS-Steuerung, wodurch das Röntgendiffraktometer TD-3500 die Eigenschaften hoher Genauigkeit, hoher Präzision, guter Stabilität, langer Lebensdauer, einfacher Aufrüstung, einfacher Bedienung und Intelligenz aufweist und sich flexibel an Testanalysen und Forschung in verschiedenen Branchen anpassen lässt! Es ist ein leistungsstarkes Analysewerkzeug, das in Bereichen wie Materialwissenschaft, Chemie, Physik und Geologie weit verbreitet ist.
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Das Röntgendiffraktometer TD-3700 ist ein neues Mitglied der TD-Serie und mit einer Vielzahl von Hochleistungsdetektoren wie Hochgeschwindigkeits-Eindimensional-Array-Detektoren, Zweidimensional-Detektoren, SDD-Detektoren usw. ausgestattet. Es vereint schnelle Analyse, komfortable Bedienung und Benutzersicherheit. Die modulare Hardwarearchitektur und das angepasste Softwaresystem ergeben eine perfekte Kombination, die die Ausfallrate extrem niedrig, die Entstörungsleistung gut und einen langfristig stabilen Betrieb der Hochspannungsversorgung gewährleistet. Das TD-3700-Röntgenpulverdiffraktometer unterstützt sowohl konventionelle Beugungsdaten-Scanmethoden als auch Transmissionsdaten-Scanmethoden. Das TD-3700-Röntgenpulverdiffraktometer bietet alle Vorteile des TD-3500-Röntgendiffraktometers und ist mit Hochleistungsdetektoren ausgestattet. Im Vergleich zu Szintillationsdetektoren oder Proportionaldetektoren kann die Beugungsberechnungsintensität um ein Vielfaches erhöht werden, und in einer kürzeren Probenahmeperiode können vollständige hochempfindliche, hochauflösende Beugungsmuster und eine höhere Zählintensität erzielt werden.
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Das Pulverröntgendiffraktometer TD-3500 verwendet eine importierte Siemens-SPS-Steuerung, die das Röntgendiffraktometer TD-3500 hochpräzise, stabil, langlebig, leicht zu aktualisieren, einfach zu bedienen und intelligent macht. Es wird hauptsächlich für die qualitative und quantitative Phasenanalyse, Kristallstrukturanalyse, Materialstrukturanalyse, Kristallorientierungsanalyse, makroskopische oder mikroskopische Spannungsbestimmung, Korngrößenbestimmung, Kristallinitätsbestimmung usw. von Pulver-, Block- oder Dünnschichtproben verwendet. Kann flexibel an Tests, Analysen und Forschung in verschiedenen Branchen angepasst werden!
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Röntgenbeugung ist eine grundlegende Technik zur Untersuchung der Festkörperstruktur, die einzigartige spektrale Informationen über die chemische Zusammensetzung und Strukturanordnung von Proben liefern kann.
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Verschiedene Kristallformen desselben Arzneimittels können sich in Aussehen, Löslichkeit, Schmelzpunkt usw. erheblich unterscheiden, was sich auf die Stabilität, Produktion, Bioverfügbarkeit und Sicherheit des Arzneimittels auswirkt.
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Röntgenbeugung ist eine Methode zur Analyse der Struktur oder Zusammensetzung einer Probe durch Aufstrahlen eines monochromatischen Röntgenstrahls.
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Die Röntgenbeugung durchläuft alle Phasen der Arzneimittelqualitätskontrolle, beispielsweise die Untersuchung von Rohstoffen und Zubereitungen.
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