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Die XRD-Technologie wird häufig in den Bereichen Kristallographie, Physik und Metallurgie eingesetzt, einschließlich qualitativer und quantitativer Analyse, Kristallstrukturanalyse, mechanischer Analyse usw. In diesem Artikel wird hauptsächlich ihre Anwendung in der Polymerforschung aufgeführt.
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Die Anwendung von XRD in der Feuerfestindustrie umfasst alle Aspekte der Feuerfestproduktion. Von der Rohstoffqualitätsprüfung über die Kontrolle des Produktionsprozesses bis hin zur Produktqualitätsprüfung.
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Micro-xrd kann den ursprünglichen Zustand der Probe analysieren und eine Phasenanalyse verschiedener Teile der Probe durchführen. In dieser Arbeit wird eine geologische Probe von Lapislazuli als Beispiel herangezogen, um den Effekt der Mikrobeugung weiter zu veranschaulichen.
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Fast alle analytischen Labore, die die pharmazeutische Industrie unterstützen, verfügen sowohl über thermische Analysegeräte als auch über Röntgenpulverdiffraktometer. Durch die Kombination von DSC und XRD in einer gleichzeitigen Messung können thermische Daten und Beugungsdaten derselben Probe umfangreiche Informationen erhalten.
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Mit der Entwicklung der XRD-Detektionstechnologie, der Instrumentenminiaturisierung, dem geringen Energieverbrauch und der einfachen Verwendung wird die intelligente Erkennung immer beliebter und ist zum Trend von Instrumenten geworden.
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HRXRD ist eine leistungsstarke zerstörungsfreie Prüfmethode. Zu den Forschungsobjekten gehören hauptsächlich Einkristallmaterialien, epitaktische Dünnschichtmaterialien für Einkristalle und verschiedene niedrigdimensionale Halbleiterheterostrukturen.
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Die Leistungsverhältnisse hängen von der Röntgenröhre als Targetmaterial und dem Fokustyp ab. Obwohl Cu-Targets häufig für die Beugung verwendet werden, wird die Verwendung von Cu-Targets für die Restaustenitanalyse aufgrund der starken Fluoreszenz eisenbasierter Materialien nicht empfohlen.
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Asbest, auch „Asbest“ genannt, bezieht sich auf Silikatmineralprodukte mit hoher Zugfestigkeit, hoher Flexibilität, Beständigkeit gegen chemische und thermische Erosion, elektrischer Isolierung und Spinnbarkeit. Die drei häufigsten Arten sind Chrysotil, Eisen und Cyanit.
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Im Prozess der Arzneimittelentwicklung spielen die Eigenschaften und die Struktur von Arzneimittelkristallpulvern eine entscheidende Rolle für deren Wirksamkeit und Sicherheit, und die Anwendung der Röntgenbeugungstechnologie (XRD) stellt uns ein leistungsstarkes Werkzeug zur Verfügung.
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