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    1. La precisione del diffrattometro è elevata. 2. Il campo di applicazione del diffrattometro è ampio. 3. Il diffrattometro è facile da usare, comodo ed efficiente.
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    1. La macchina per monocristalli adotta la tecnologia di controllo PLC. 2. Design modulare, accessori plug and play. 3. Apparecchiatura elettronica di interblocco per porte di piombo con doppia protezione. 4. Tubo a raggi X a cristallo singolo: è possibile selezionare una varietà di bersagli, come Cu, Mo, ecc. 5. Il monocristallo adotta una tecnologia concentrica a quattro cerchi per garantire che il centro di nessun goniometro rimanga invariato.
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    1. Lo strumento a raggi X è facile da usare e veloce nel rilevamento. 2. Lo strumento a raggi X è preciso e affidabile, con prestazioni eccellenti. 3. Lo strumento a raggi X dispone di vari accessori funzionali per soddisfare le esigenze di diverse finalità di analisi.
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    Diffrattometro a polvere
    1. Tipo di rilevatore: rilevatore array o rilevatore SDD; 2. Calcolo del controllo automatico del PLC, conversione della modalità di integrazione, il PLC esegue automaticamente PHA, correzione del tempo morto 3. Tipo di misurazione del campione: campione di polvere, campioni liquidi, campioni allo stato fuso, campioni viscosi, polveri sciolte, campioni solidi sfusi 4. Disponibile con una varietà di accessori per diffrattometri 5.Potenza massima in polvere: 3 kW
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Elettroni che interagiscono con la materia

2023-09-27

Il principio di molti dispositivi di caratterizzazione è quello di far interagire gli elettroni con le sostanze che devono essere rilevate, eccitare gli elettroni secondari o effettuare transizioni e viaggi a livello atomico e rilasciare energia caratteristica. Comprendere le interazioni tra elettroni e materia aiuta a comprendere fondamentalmente una varietà distrumenti di caratterizzazionee per comprendere i loro scenari applicativi.


Quando un fascio di elettroni colpisce una sostanza, possono verificarsi i seguenti processi:

X-rays

1. L'interazione con l'elettrone esterno determina la transizione dell'elettrone allo stato fondamentale e l'elettrone emetterà luce visibile o ultravioletta quando ritorna.



2. L'interazione con gli elettroni della banda di valenza o della banda di conduzione fa sì che gli elettroni esterni si ionizzino e producano elettroni secondari. L'energia dell'elettrone secondario è bassa, generalmente inferiore a 50 eV. È coinvolto solo nell'intervallo superficiale di 5-10 nm, indipendentemente dal tipo di elemento.


3. Gli elettroni incidenti interagiscono con gli atomi, l'energia si riduce e l'energia persa viene rilasciata sotto forma di energia continuaRaggi X, dopo di che gli elettroni stessi fuggono, il che è chiamato elettroni retrodiffusi. L'elettricità retrodiffusa è correlata al numero atomico, maggiore è il numero atomico, maggiore è il numero di elettroni retrodiffusi e il numero è determinato dal tipo di elemento, che è il principio dello spettro di perdita di energia degli elettroni.


4.. Elettrone di trasmissione: attraverso il materiale, e la tensione è proporzionale al numero atomico, e lo spessore è inversamente proporzionale, la profondità di penetrazione non è troppo grande, quindi può essere utilizzata per misurare il campione di circa 1 micron.


5. L'elettrone incidente può anche entrare nello strato interno dell'atomo, espellendo l'elettrone interno in un elettrone secondario, in modo che ci sia un posto vacante nello strato interno e l'elettrone esterno riempirà il posto vacante e l'energia extra sfuggirà InRaggi Xo riprodurre l'elettrone esterno, che è chiamato elettrone Auger. 




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