



Parallelstrahl-XRD von röntgenoptischen Kristallen wurde erfolgreich in der Dünnschichtanalyse, der Probentexturbewertung, der Kristallphasen- und Strukturüberwachung usw. eingesetzt.
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Unter der zerstörungsfreien industriellen CT-Prüfung versteht man die Beurteilung interner Defekte, struktureller Defekte, der Physik und der Zusammensetzung des Produkts im Originalzustand und der Leistung des Werkstücks, ohne die Rohmaterialien zu zerstören oder zu verändern.
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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.
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Ein Röntgendiffraktometer ist ein Präzisionsinstrument zur Untersuchung der Kristallstruktur, Morphologie und Eigenschaften von Materie. Während des Verpackungs- und Transportprozesses müssen bestimmte Maßnahmen ergriffen werden, um sicherzustellen, dass die Sicherheit und Leistung des Instruments nicht beeinträchtigt wird.
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Als eines der wichtigsten Mittel zur Charakterisierung der Materialstruktur wird XRD in großem Umfang in den Bereichen Materialien, Physik, Chemie, Medizin und anderen Bereichen eingesetzt.
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Röntgendiffraktometer werden hauptsächlich zur Phasencharakterisierung, quantitativen Analyse, Kristallstrukturanalyse, Materialstrukturanalyse, Kristallorientierungsanalyse von Pulver-, Block- oder Dünnschichtproben usw. verwendet.
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Aufgrund der unterschiedlichen Kristallisationsbedingungen weisen die Partikel pulverförmiger Arzneimittelproben unterschiedliche Morphologien auf.
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Forscher der Synchrotronstrahlungsanlage SPring-8 am RIKEN Research Institute in Japan und ihre Mitarbeiter haben eine schnellere und einfachere Methode zur Durchführung der Segmentierungsanalyse entwickelt, einem wichtigen Prozess in der Materialwissenschaft.
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Bei der Röntgenanalyse ein Instrument zur Messung des Winkels zwischen einem einfallenden Röntgenstrahl und einem gebeugten Röntgenstrahl. Das Diffraktometer bildet automatisch die Variation der Beugungsintensität mit dem 2θ-Winkel ab.
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Forscher haben eine Röntgenbildgebungstechnik entwickelt, die detaillierte Bilder von Organismen mit viel geringeren Röntgenstrahlendosen als bisher ermöglicht.
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