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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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  • 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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  • 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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Röntgenbildgebung

2024-04-24

Röntgenentwicklung:

Seit den 1990er Jahren SynchrotronstrahlungRöntgenDie Tomographie-Bildgebungstechnologie wird in der Materialforschung häufig eingesetzt. Und derzeit wird Röntgen in immer mehr Bereichen und Szenarien eingesetzt.X-ray

Anwendungsgebiet Röntgen:

1. Paläontologische fossile Tomographie-Bildgebung

Da die von der Synchrotronstrahlungsquelle erzeugten harten 4-Strahlen die Vorteile einer hohen Helligkeit und einer hohen Kollimation aufweisen, können zerstörungsfreie 3D-Mikroskopaufnahmen mit hoher Auflösung von Fossilienproben realisiert werden.


2. 3D-Bildgebung der Zellfeinstruktur

Die auf einer Synchrotronstrahlungsquelle basierende röntgenmikroskopische Bildgebungstechnologie bietet die Vorteile einer hohen Auflösung, einer einfachen Probenvorbereitung und einer dreidimensionalen Darstellung der Feinstruktur von Zellen in nahezu natürlichem Zustand.


3.Zerstörungsfrei3D-Inspektion von Materialien

Mit der Röntgentomographie kann eine zerstörungsfreie 3D-Bildgebung von Mikrostrukturen, Defekten und Schäden im Inneren von Materialien erfolgen.

Non-destructive


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