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  • 2023

    9-25

    進(jìn)口XRD射線(xiàn)衍射儀將待測物質(zhì)粉末狀或薄膜狀涂在樣品支架上。然后,通過(guò)調節X射線(xiàn)源的位置和角度,使X射線(xiàn)光束射向樣品。衍射點(diǎn)會(huì )散射到不同角度的位置,檢測器會(huì )記錄下這些衍射點(diǎn)的位置和強度,并傳輸給計算機系統。計算機系統會(huì )利用衍射點(diǎn)的位置和強度數據,根據熵法、峰形分析等算法來(lái)求解樣品的晶體結構參數,如晶胞參數、原子坐標等。通過(guò)它,可以確定物質(zhì)的晶體結構,并進(jìn)一步研究物質(zhì)的性質(zhì)和行為。由于其高分辨率和準確性,廣泛應用于材料科學(xué)、固體物理、化學(xué)、地質(zhì)學(xué)等領(lǐng)域,為科學(xué)研究和工業(yè)生產(chǎn)提供...

  • 2023

    9-19

    進(jìn)口XRD射線(xiàn)衍射儀是用于研究物質(zhì)晶體結構的先進(jìn)儀器。該儀器利用X射線(xiàn)與物質(zhì)相互作用的原理,通過(guò)測量物質(zhì)對X射線(xiàn)的衍射模式來(lái)確定物質(zhì)的晶體結構。X射線(xiàn)是一種電磁波,具有很短的波長(cháng)和很高的能量。當X射線(xiàn)穿過(guò)物質(zhì)時(shí),會(huì )與物質(zhì)內部的原子、離子或分子相互作用。其中一種相互作用是散射,當X射線(xiàn)遇到物質(zhì)的晶體結構時(shí)會(huì )發(fā)生衍射現象。衍射是X射線(xiàn)經(jīng)過(guò)晶體后,被晶體內的平面結構重新散射出來(lái),形成一系列不同的衍射點(diǎn)。每個(gè)衍射點(diǎn)對應于晶體內部的一些平面,這些平面的間距和相對位置決定了物質(zhì)的晶體結構...

  • 2023

    8-27

    單頻激光器,即單縱模激光器,它的特點(diǎn)是輸出的激光模式既滿(mǎn)足單橫模又滿(mǎn)足單縱模,其諧振腔內部只有單一縱模進(jìn)行震蕩,并且輸出光強呈現高斯分布。除了激光本身良好的單色性和方向性外,單頻激光器擁有普通激光器難以達到的相干長(cháng)度長(cháng)、譜線(xiàn)寬度窄的特點(diǎn)。在激光雷達、激光測距、激光遙感、激光醫療、光譜學(xué)、光頻標準和非線(xiàn)性光學(xué)頻率變換等領(lǐng)域中具有廣泛的應用。單頻激光器要求激光既是單縱模又是單橫模。由于單頻激光器具有光束質(zhì)量好、相干長(cháng)度長(cháng)、譜線(xiàn)寬度窄、單色性好等優(yōu)點(diǎn),因此在激光雷達、激光測距、激光...

  • 2023

    8-25

    高溫環(huán)境XRD衍射儀是種常用的非破壞性分析技術(shù),可以用來(lái)研究物質(zhì)的結構和性質(zhì)。然而,在高溫環(huán)境下進(jìn)行XRD研究卻是一項挑戰。高溫環(huán)境下,樣品受到了高溫的熱膨脹和晶體結構的改變等影響,研究人員需要克服這些困難,以獲取準確的數據。在進(jìn)行之前,需要準備好高溫下穩定的樣品。高溫樣品制備一般采用多種方法,如粉末冶金、電弧濺射、激光熔煉等。這些方法可以使樣品在高溫下保持結構的穩定性,從而得到可靠的XRD數據。高溫環(huán)境XRD衍射儀在多個(gè)領(lǐng)域具有廣泛的應用。例如,在材料科學(xué)中,研究人員可以通...

  • 2023

    8-18

    SEM掃描電鏡的核心部件包括電子槍、聚焦系統、掃描系統和檢測系統等。電子槍產(chǎn)生的高能電子束經(jīng)過(guò)聚焦系統聚焦后,由于電子與樣品的相互作用,會(huì )發(fā)生各種信號的反射和散射。掃描系統通過(guò)控制電子束的掃描位置,將收集到的信號轉換為電子束掃描像素點(diǎn)的亮度值。檢測系統則將這些信號轉換為電子束的亮度,形成圖像。分辨率高,可以觀(guān)察到更細微的細節和表面形貌。其次,具有更廣泛的觀(guān)察范圍,可以用于不同尺寸和形狀的樣品。再次,具有非常強的深度成像能力,可以觀(guān)察到樣品的內部結構和組織。此外,還可以應用于非...

  • 2023

    7-31

    X射線(xiàn)粉末衍射儀XRD,通常應用于晶體結構的分析。X射線(xiàn)是一種電磁波,入射到晶體時(shí)在晶體中產(chǎn)生周期性變化的電磁場(chǎng)。引起原子中的電子和原子核振動(dòng),因原子核的質(zhì)量很大振動(dòng)忽略不計。振動(dòng)著(zhù)的電子是次生X射線(xiàn)的波源,其波長(cháng)、周相與入射光相同?;诰w結構的周期性,晶體中各個(gè)電子的散射波相互干涉相互疊加,稱(chēng)之為衍射。散射波周相一致相互加強的方向稱(chēng)衍射方向,產(chǎn)生衍射線(xiàn)。適用領(lǐng)域:1.材料晶體大小的測定期模擬計算。2.半導體基底上薄膜生長(cháng)的納米材料分析。3.納米材料中的物相定性分析。4.納...

  • 2023

    6-2

    高光譜成像技術(shù)是基于非常多窄波段的影像數據技術(shù),它將成像技術(shù)與光譜技術(shù)相結合,探測目標的二維幾何空間及一維光譜信息,獲取高光譜分辨率的連續、窄波段的圖像數據。高光譜成像技術(shù)發(fā)展迅速,常見(jiàn)的包括光柵分光、聲光可調諧濾波分光、棱鏡分光、芯片鍍膜等??梢詰迷谑称钒踩?、醫學(xué)診斷、航天領(lǐng)域等領(lǐng)域。與其他光譜成像—樣,高光譜成像收集和處理來(lái)自電磁波譜的信息。目標是獲得場(chǎng)景圖像中每個(gè)像素的光譜,可用于尋找物體,識別材料或檢測過(guò)程。其光譜成像有兩種,其一是推掃式掃描,它能夠隨著(zhù)時(shí)間的推移讀...

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