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解决方案

Xenocs赛诺普小角X射线散射仪对各种复杂的纳米颗粒样品进行表征

应用领域

化妆品

检测样品

其他

检测项目

用SAXS技术对各种复杂的纳米颗粒样品进行表征,包括单分散系统(标准偏差小或分布广)以及不同比例的双峰混合物。

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Xenocs小角X射线散射仪Nano-inXider

Nano-inXider

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Xenocs赛诺普小角X射线散射仪测量对结晶度和层状尺寸与电性能进行相关性分析

应用领域

能源/新能源

检测样品

其他

检测项目

利用SAXS和WAXS测量对结晶度和层状尺寸与电性能进行相关性分析。

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X-ray Scattering Analysis and Calculation Tool

XSACT

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Xenocs赛诺普小角X射线散射仪表征纳米多孔金材料的微观结构

应用领域

能源/新能源

检测样品

其他

检测项目

纳米多孔金材料
经过脱合金化的多级纳米多孔金属是一种新型的功能材料。它们在较小结构下具有大的比表面积,并且在较大结构下具有可调尺寸的开放纳米孔。这些材料独特的结构特性,比如高电导率,使其成为电子和能量储存设备的优秀材料。同时,它们天然的高耐腐蚀性和机械刚度,使其在恶劣环境下具有很好的适用性。因此,这些材料在多种行业中具有广泛的应用前景。

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Xenocs小角X射线散射仪Xeuss 3.0 UHR

Xeuss 3.0 UHR

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Xenocs赛诺普小角X射线散射仪揭示脂质纳米颗粒的温度-pH相变

应用领域

制药/生物制药

检测样品

其他

检测项目

脂质纳米颗粒
脂质纳米颗粒(LNPs)由于其生物相容性,可以封装疏水药物和遗传物质而受到了广泛关注,所以被认为是一种有潜力的药物载体。了解LNPs的热行为和相变对于优化其稳定性和药物负载能力至关重要。

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Xeuss 3.0 UHR

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Xenocs小角X射线散射仪无过渡金属制备聚乙烯基阴离子交换膜

应用领域

材料

检测样品

其它

检测项目

聚乙烯(PE)骨架的阴离子交换膜(AEM)
我们报道了一种制备氨功能化聚乙烯材料作为AEMs的新方法。这种简便、可扩展的合成方法使用商业EVA作为起始材料,而且不依赖任何过渡金属催化剂。更重要的是,阳离子官能团的身份和掺入比例可以很容易地调整,从而合成和比较了一系列高性能的三甲基铵和哌替啶功能化PE-AEMs。例如,PE13-A1膜在80℃时表现出104 mS/cm的氢氧化物电导率,在超过500%的应变下表现出20 MPa的断裂应力,在60◦C、5 M KOH条件下表现稳定30天。用无贵金属电催化剂将膜组装成AEMWEs,在60◦C下使用0.1 M KOH电解质,在2.0 V电压下产生高达0.753 A cm-2的电流密度。

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Xenocs小角X射线散射仪检测基于纳米纤维导电网络的杂化组装制备超拉伸高灵敏水凝胶应变传感器

应用领域

材料

检测样品

其它

检测项目

纤维素纳米纤维
基本本文提供方法制备的水凝胶可以用作应变传感器,以监测微小的或大应变的运动,水凝胶传感器表现出非常宽的检测范围(工作范围=1100%)、极高的灵敏度(GF =5.16)、良好的响应性(响应时间=185 ms)和出色的稳定性。利用2D-SAXS研究了水凝胶在形变时的结构演变过程,计算了水凝胶的长周期以及取向度。

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Xenocs小角X射线散射仪检测模拉等规聚丙烯空洞化行为

应用领域

材料

检测样品

其它

检测项目

等规聚丙烯
本工作主要聚焦于模拉样品的空洞化行为。结果表明,与自由拉伸相比,模拉过程中样品的空洞被明显抑制。这主要是由于模具侧向应力可以提升空洞成核应力,从而使样品更易发生塑性形变,导致模拉样品内部可发展的空洞核数量减少。此外,验证了空洞化的引发位点在片晶内的小晶块间。

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Xenocs小角X射线散射仪检测毛细管诱导组装构筑聚苯乙烯接枝金纳米粒子取向超晶格

应用领域

材料

检测样品

其它

检测项目

金纳米粒子
纳米粒子(NPs)超晶格在光子材料、光学滤波器、传感、催化等方面有着潜在应用。这些高度有序的超结构通常是由具有尺寸均一性的纳米粒子自组装制备而得。然而,纳米粒子通常具有高比表面积,容易聚集,对纳米粒子自组装具有不利影响。为了提高纳米粒子的稳定性,通常在粒子表面接枝有机配体,形成有机-无机杂化纳米粒子。配体的物理和化学性质在有机-无机杂化纳米粒子的组装行为中起着关键作用。不同种类的有机分子(如含烷基链小分子、聚合物和DNA等)被用作纳米粒子配体来提高纳米颗粒稳定性

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X-ray Scattering Analysis and Calculation Tool

XSACT

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Xenocs小角X射线散射仪检测NR/ChNFs复合膜应变诱导三维取向晶粒的结构表征

应用领域

材料

检测样品

橡胶

检测项目

NR/ChNFs复合膜
天然橡胶(NR)优异的力学性能特别是抗裂纹扩展和耐老化性能的关键影响因素就是应变诱导结晶,在快速形变过程中的拉伸模量、断裂伸长率以及撕裂强度与天然橡胶拉伸诱导结晶相关,通常也被称作自补强效应。

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Xenocs小角X射线散射仪Xeuss 3.0 C

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Xenocs小角X射线散射仪检测等规聚丙烯大形变应力发白行为

应用领域

材料

检测样品

塑料

检测项目

半结晶聚合物
半结晶聚合物在拉伸初期其表观容易出现发白现象,归因于体系内产生了与可见光尺寸(400-800 nm)相近的微孔。这类现象最初在聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯等通用型塑料中被广为报道。这类发白可随着拉伸温度的升高,或者材料初始片晶厚度、结晶度的降低,以及拉伸速率的变缓而逐渐减弱甚至消失,归因于上述条件下材料塑性形变比空洞化更容易。

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Xenocs小角X射线散射仪检测高分子基纳米复合材料界面的结构演化

应用领域

汽车及零部件

检测样品

其他

检测项目

Xenocs小角X射线散射仪检测高分子基纳米复合材料界面的结构演化
在此文章中,利用小角X射线散射(SAXS)、小角中子散射(SANS)、电镜等方法研究了填充硅橡胶材料,获取了有无氘代链的复合材料中多层级网络结构信息。有无氘代链的复合材料SAXS曲线完全一致,并与不含氘代链样的SANS曲线重合。证实了二者的填料网络分布是一致的,并证实了含氘代链样SANS曲线小q部分强度增强的确来源于包裹界面结合胶层的填料聚集体的贡献。实现了我们利用SANS更直观地观察应变场下界面结合胶的结构演化信息的设计目标。为进一步结合原位SANS、原位SAXS 等技术,建立本构模型、关联硅橡胶材料多层级结构演化与宏观性能响应、Mullins效应结构机理等研究和认识打下了坚实基础。

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Xenocs小角X射线散射仪Xeuss 3.0 C

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Xenocs小角X射线散射仪检测有机无机化合物构建全新物质“弹性陶瓷塑料”

应用领域

材料

检测样品

其他

检测项目

TA-CCO杂化分子
浙江大学化学系唐睿康、刘昭明团队经过研究突破,从分子尺度将有机化合物和无机离子化合物融合在一起,构建了分子尺度上互穿的共价-离子双连续网络,创造出一种“刚柔并济”的全新物质“弹性陶瓷塑料”,有着陶瓷般的硬度、橡胶般的弹性和塑料般的可塑性。这项研究从新分子的设计出发,发展了“自下而上”的有机‒无机杂化材料合成新方法,为有机-无机杂化结构的精细构建以及新型功能杂化材料的合成提供了新途径,有望应用在从基础化学到材料科学等诸多领域。其中,Xenocs的小角X射线散射仪发挥了重要作用。

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Xenocs小角X射线散射仪Xeuss 3.0 C

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Xenocs小角X射线散射仪检测受限空间中聚丁烯-1的结晶结构:亚稳态晶型的稳定性增强

应用领域

材料

检测样品

塑料

检测项目

结晶结构
多晶型是高分子中非常普遍的现象,不同的晶型对应着不同的物理机械性能,因此,调控高分子的晶型具有重要的实际意义。聚丁烯-1 (PB-1) 是一种典型的多晶型高分子,它有三种晶型,Form I、Form II和Form III,分别对应着31、113和41三种螺旋链构象1。这三种晶型的稳定性存在差异,其中Form I是热力学最稳定的晶型。从熔体结晶形成PB-1一般直接生成Form II,在室温下放置会慢慢转化成Form I。Form I晶型采取左旋和右旋的31螺旋链构象组成三方 (或者六方) 晶结构,右旋和左旋链配对,以右手螺旋被左手螺旋环绕的方式围绕三次旋转轴排列。Form II是由113螺旋链构象排布而成的四方晶型,左右螺旋链交替排列。图1给出了Form I和Form II的晶体结构。

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Xenocs小角X射线散射仪Xeuss 3.0 C

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Xenocs小角X射线散射仪检测少量添加碳纳米管制备高强高韧芳纶纤维

应用领域

材料

检测样品

纳米材料

检测项目

高强高韧芳纶纤维
合成高性能纤维,如芳纶纤维、超高分子量聚乙烯纤维和聚对苯撑苯并二噁唑(PBO)纤维,由于其高的力学性能、低密度和优异的可加工性,已在很大程度上取代了传统的金属防护材料。

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Xenocs小角X射线散射仪检测剪切悬浮液中粘土矿物的结构演变

应用领域

医疗/卫生

检测样品

其他

检测项目

结构演变
粘土矿物是一组水合铝硅酸盐矿物,通常存在于土壤、沉积物和岩石中。最常见的类型包括高岭石、伊利石和蒙脱石,且每一种都有其鲜明特点和用途。一般来说,粘土具有片状结构,其框架由二价/三价金属氧化物八面体片和金属氧化物四面体片组成。四面体层中的三价阳离子(通常是铝)取代四价硅离子从而使许多粘土矿物具有负层电荷。负框架电荷被中间层的可交换阳离子所平衡。

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Xenocs小角X射线散射仪检测Pluronics嵌段共聚物的结构演变

应用领域

制药/生物制药

检测样品

其他

检测项目

结构演变
通过使用Xenocs Couette样品台进行shearSAXS测量,监测并分析了P123 Pluronics的结构演变。

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Xenocs小角X射线散射仪检测剪切作用下纤维素纳米晶体

应用领域

生物产业

检测样品

其他

检测项目

纤维素纳米晶体
使用两种不同的SAXS装置监测纤维素纳米晶体在剪切作用下的结构演变

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Xenocs小角X射线散射仪检测脂质纳米颗粒的结构

应用领域

制药/生物制药

检测样品

其他

检测项目

含有和不含RNA脂质纳米颗粒的不同结构
SAXS测量揭示了含有和不含RNA脂质纳米颗粒的不同结构,以及包裹RNA的LNPs随温度和pH值的变化。

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Xenocs小角X射线散射仪检测可见光如何影响有机半导体的形态

应用领域

汽车及零部件

检测样品

新能源汽车

检测项目

有机半导体
有机半导体(OSCs)是有前景的前沿材料,因为它们有许多吸引人的特性,包括轻量、柔性和易加工(低成本生产、低温加工)[1]。因此,它们在有机发光二极管、有机晶体管、传感器和生物传感器、薄膜电池或有机光伏(OPVs)等各种应用中具有广阔的应用前景[2]。然而,自身的局限性使它们目前无法得到大规模的应用。

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Xenocs小角X射线散射仪检测金纳米颗粒的数量浓度

应用领域

材料

检测样品

纳米材料

检测项目

金纳米颗粒的数量浓度
纳米颗粒(NPs)是开发改性(如光学、热学或机械性能)新材料的重要组成部分[1]。为了符合性能、成本及安全要求,必须严格控制颗粒大小、形状和浓度等参数。小角X射线散射(SAXS)是一种完善的可追溯性尺寸测量技术[2,3,4]。最近有研究表明,根据同步辐射设施采集的SAXS数据可以确定NPs的数量浓度,且量值溯源到标准单位制(SI)[5]。通过本应用手册我们可以证明,使用SAXS实验室设备,采集时间为10分钟,同样可以获得可溯源数量浓度

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Xenocs小角X射线散射仪Nano-inXider

Nano-inXider

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Xenocs小角X射线散射仪检测氧化对囊泡脂质双分子层的影响

应用领域

医疗/卫生

检测样品

其他

检测项目

氧化对脂质双分子层模型的影响
细胞的重要功能强烈地依赖于细胞膜,它包围着细胞室并将细胞内外隔开。例如,氧化应激破坏细胞膜,是许多病理状态的起源,如炎症和感染。有效地处理这些病症需要对深层过程的详细了解。然而,生物膜是高度复杂的系统,有许多不同的成分,使其研究非常具有挑战性。囊泡/脂质体可以作为生物膜的简单模型系统,能够研究外部因素对脂质双层膜的影响。

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Xenocs生物小角X射线散射仪BioXolver

BioXolver

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赛诺普Xenocs小角X射线散射仪检测微凝胶胶体颗粒的结构

应用领域

制药/生物制药

检测样品

其他

检测项目

微凝胶胶体颗粒的结构
微凝胶是由交联的3D聚合物网络组成的胶体微粒。这些颗粒能够在温度、pH、离子强度和光等外部刺激下大幅度收缩或膨胀,从而触发释放内部的生物活性分子。此外,它们还能保护这些负载分子不被降解和/或增加它们的物理稳定性。因此,微凝胶用于可调药物递送系统领域相当有前景。此外,微凝胶很容易被功能化,使它们对不同领域的材料开发中具有潜在的应用前景,例如组织工程和生物传感器。

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Xenocs生物小角X射线散射仪BioXolver

BioXolver

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赛诺普Xenocs小角X射线散射仪检测固体粉末、颗粒分散液及复合材料的纳米粒径分布

应用领域

材料

检测样品

其它

检测项目

纳米粒径
纳米颗粒的生产效率不断提高,并且已成为开发具有高性能新材料的重要组成部分。最终产物的性能不仅取决于纳米颗粒的化学性质,还取决于它们的大小,以及在整个加工过程中能保持分散均匀状态

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Xenocs小角X射线散射仪Nano-inXider

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赛诺普Xenocs小角X射线散射仪检测蛋白质的3D包膜

应用领域

制药/生物制药

检测样品

生物药品药物研发

检测项目

其他
通过自动测序确定三种不同的少量稀释蛋白质溶液的3D包膜。

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Xenocs生物小角X射线散射仪BioXolver

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赛诺普Xenocs小角X射线散射仪研究溶液中BSA体系pH和蛋白质浓度对自身相互作用过程的影响

应用领域

生物产业

检测样品

其他

检测项目

蛋白质分子间的相互作用
牛血清白蛋白(BSA)是一种在牛体中发现的非糖基化球蛋白。由于其低成本和高可用性,被广泛用于药物递送、免疫诊断过程和临床化学[1,2]。了解处于不同条件下BSA在溶液中的行为对于评估这类体系的稳定性非常重要。为了表征蛋白质间的相互作用,在实验室仪器上采集了不同pH溶液,广泛浓度范围内的BSA的SAXS数据。SAXS能够在接近生理环境的稀释溶液和浓缩溶液中详细分析分子间的吸引和排斥行为。SAXS 还可以监测治疗性蛋白质的胶体稳定性,随 pH 值、离子强度、蛋白质浓度和赋形剂、蛋白质-配体相互作用、单体-二聚体平衡、低聚和聚集的关系。

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Xenocs生物小角X射线散射仪BioXolver

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赛诺普Xenocs小角X射线散射仪研究芳纶双亲分子形成的纳米带

应用领域

材料

检测样品

纳米材料

检测项目

纳米带
小分子的分级自组装是一种获得纳米结构材料的有效方法。然而,这些材料的固有动力学和生物降解性限制了它们作为生物材料的应用。对于许多其他应用,稳定性的缺乏限制了它们的适用性。

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赛诺普Xenocs小角X射线散射仪研究湿度对木材纳米结构的影响

应用领域

建材/家具

检测样品

木材/板材

检测项目

纳米结构
在过去数十年里,人们的气候保护意识有所提高,生物纳米技术也取得了重大进展。因此,考虑到迫切的可持续性需求,木基纳米材料已在能源、生物医学、建筑等众多领域得到应用,或作为石油基聚合物的替代品[1]。尽管如此,更详细地了解植物细胞壁的纳米尺度结构将极大地提高这些材料的性能[2]。

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赛诺普Xenocs小角X射线散射仪研究碳阳极的智能设计提高钠离子电池的性能

应用领域

能源/新能源

检测样品

其他

检测项目

电化学性能
如今,电池无处不在,很难想象现代生活中没有电池。在过去的十几年里,由于全球环保意识的提高,电动汽车市场的扩大以及世界各国政府的支持,充电电池的市场价值在全球范围内迅速增长[1]。特别是锂离子电子,由于其成本优势和优越的技术性能(比其他可充电电池更小更轻,但具有最高能量和功率密度,电池使用过程中充放电循环次数多),增长最快,成为了最常用的可充电电池[2]。然而,锂的产量却无法满足电池生产商的需求,随着全球电动汽车普及率的持续上升,电池生产商的需求预计将在未来10年翻番。这种差距带来的是在过去的几年里原材料价格的飙升,特别是电池级碳酸锂[3]。

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赛诺普Xenocs小角X射线散射仪研究PieE的四级结构

应用领域

制药/生物制药

检测样品

化药新药研发

检测项目

四级结构
实验室SEC-SAXS结合其他几种技术阐明了一种参与抗生素生物合成的酶-PieE的四级结构

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赛诺普Xenocs小角X射线散射仪研究脱脂牛奶模型系统热处理和酸化过程中的结构变化

应用领域

食品/农产品

检测样品

液体乳

检测项目

理化分析
在过去的三十年里,以牛奶为基础的产品产量增加了60%以上[1],预计在未来十年里增长速度将超过大多数的农产品[2]。特别是酸奶对健康有益,已在世界范围内越来越受欢迎。 生产酸奶的主要挑战之一是获得具有理想质地和稳定性的产品。在这方面,添加乳清蛋白可以得到更丝滑的质地,同时提供良好的营养,特别是在低脂酸奶中。为了了解这些改变功能特性的起因,确定在整个过程中添加乳清蛋白的产品所发生的结构变化是非常重要的。

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