



In-situ-XRD, auch bekannt als In-situ-Röntgenbeugung, ist eine Technik zur Durchführung von Röntgenbeugungsmessungen während einer Struktur oder eines Phasenübergangs. Diese Technologie kann die dynamische Veränderung der Struktur des Materials unter äußerer Krafteinwirkung in Echtzeit überwachen.
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Die Pulverröntgenbeugung als eine der Methoden zur Untersuchung des Arzneimittelpolymorphismus hat den Vorteil, dass keine Proben zerstört werden und die Bedienung einfach ist. Sie ist derzeit die Hauptmethode für die qualitative und quantitative Analyse des Arzneimittelpolymorphismus.
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In diesem Artikel wird das damit verbundene Wissen über Kristallmuster und Kristallfetisch vorgestellt
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Die Pulverröntgenbeugung als eine der Methoden zur Untersuchung des Arzneimittelpolymorphismus bietet den Vorteil, dass keine Probenzerstörung erfolgt und die Bedienung einfach ist.
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Die Röntgenbeugungsspektroskopie analysiert hauptsächlich den Kristallzustand und die Mikrostruktur von Materialien. Für die Kristallanalyse gibt es zwei Röntgenbeugungsmessmethoden.
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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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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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Polykristallines Röntgendiffraktometer, auch Pulverdiffraktometer genannt, wird üblicherweise zur Messung von Pulver-, polykristallinen Metall- oder Polymer-Massenmaterialien verwendet.
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Der vollständige Name von XRD ist Röntgenbeugung, die das Beugungsphänomen von Röntgenstrahlen im Kristall nutzt, um die Röntgensignaleigenschaften nach der Beugung zu erhalten und das Beugungsmuster nach der Verarbeitung zu erhalten.
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