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  • Diffrattometro
    Diffrattometro
    1. La precisione del diffrattometro è elevata. 2. Il campo di applicazione del diffrattometro è ampio. 3. Il diffrattometro è facile da usare, pratico ed efficiente.
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  • Diffrazione di raggi X su monocristallo
    Diffrazione di raggi X su monocristallo
    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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  • Analizzatore di cristalli a raggi X in serie
    Analizzatore di cristalli a raggi X in serie
    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
    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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XRD: diffusione di raggi X a piccolo angolo

2023-12-21

Piccolo angoloraggi Xlo scattering (SAXS) è una tecnologia che raccoglie segnali diffusi generati dai raggi X che passano attraverso un campione per studiare le informazioni strutturali di un campione nell'intervallo 1~100 nm.

X-ray


Esempio: poiché la forma e la dimensione delle nanoparticelle avranno un impatto sulle loro proprietà fisiche e chimiche, per ottenere un'analisi più accurata della forma e della dimensione delle nanoparticelle, in modo da utilizzare meglio le nanoparticelle, è necessario adottare un metodo più statisticamente significante SAXStecnologia. Innanzitutto, è stato utilizzato il TEM per condurre un'analisi preliminare della morfologia e delle dimensioni delle nanoparticelle, quindi sono stati raccolti i dati SAXS di diverse dispersioni di nanoparticelle e diversi valori P sono stati ottenuti analizzando i dati con diversi fattori di forma (ad esempio, cubo, sfera e superball). Quando p=1, la nanoparticella è sferica e quando, la nanoparticella è cubica. I valori P adattati sono mostrati nella Figura 2 (a).

SAXS

FICO. 2 (a) Immagini TEM di quattro diverse forme di nanoparticelle e (b) dati SAXS e risultati di adattamento.



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