Xenocs小角X射线散射仪Xeuss 3.0 UHR
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面议

8.8

赛诺普

暂无样本

Xeuss 3.0 UHR

--

欧洲

  • 白金
  • 第3年
  • 一般经销商
  • 营业执照已审核
400-879-7169
核心参数

仪器类型: 综合

产地类别: 进口

测量范围: 550nm(SiO2标准纳米粒子,非2π/q_min计算值)

光束尺寸: 30μm

样品量: 极低

测试时间: 1~30min

产品介绍:

Xeuss 3.0:实验室新一代全自动(掠入射)小角/广角超小角X射线散射线站,可以在透射或掠入射(GI-)模式下进行小角/广角X射线散射(SAXS/WAXS)测试以及超小角(USAXS)测试,获取各类样品全面的结构信息。

主要特点:

-       SAXS/WAXS联用原位测试

-       三轴全自动探测器

-       GISAXS/GIWAXS表征及数据处理

-       无Beamstop数据采集

-       二维散射图样和一维积分曲线实时动态显示

-   Virtual Detector模式得到更大的WAXS探测范围

可获得的信息:

-       粒子 / 孔洞形状

-       尺寸 / 分布

-       粒子 / 孔洞取向

-       粒子相互作用

-       粒子 / 基质界面

-       分形 / 多级尺度

-       自组装 / 长周期

-       比表面积

可研究的领域:

-       纳米颗粒及胶体聚合物

-       药物研发及配方

-       化妆品及护理产品

-       石油及天然气

-       食品科学

-       可再生能源

-       无机材料

  • 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。

    材料 2023-10-08

  • 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。

    材料 2023-08-16

  • 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。

    汽车及零部件 2023-05-04

  • 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

    制药/生物制药 2022-11-21

  • 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。

    材料 2023-10-08

  • 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。

    材料 2023-09-20

  • 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。

    材料 2023-08-29

  • 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。

    材料 2023-08-16

  • 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。

    制药/生物制药 2024-03-05

  • 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

    制药/生物制药 2022-11-21

  • 从许多角度来看,凝胶都是有趣的材料。 它们吸收大量溶剂的能力会引起一系列有吸引力的材料行为。 与有机溶剂凝胶化的有机凝胶相比,水凝胶的特征在于它们吸水。 根据凝胶剂(高分子量,即聚合物,或低分子量,即小分子)、它们的物理结构(即无定形、半结晶或结晶)或基于凝胶的性质(永久或物理交联),水凝胶可以进一步分为天然或合成的。 这种多功能材料具有广泛的应用。 水凝胶可用于个人保健产品中,例如牙膏、发胶、隐形眼镜。 更高级的应用包括伤口敷料、药物配方和废水处理。 由于它们能够形成具有可定制特性的3D网络,例如拉伸强度、网格尺寸和具有功能基元的潜能,水凝胶也成为了一种有趣的组织工程介质。

    制药/生物制药 2022-09-29

  • 嵌段共聚物(BCPs)是一种特殊材料,具有两个或以上化学上不同的单体单元形成不连续的高分子嵌段,转而又以共价键连接在一起。在融化相,这些材料组成嵌段之间的热力学不相容造成微相分离。这导致了周期性纳米材料(四种常见结构见图1)的形成,它们的形态可以通过改变分子组成来控制,而它们的尺寸和周期性则由分子量的变化来决定。它们的结构和组成多样性提供了获得多种表面纳米结构的可能性,这些表面纳米结构可用于大量应用,例如纳米电子学、抗反射涂层、光学活性表面化学传感器或药物输送。

    石油/化工 2022-08-26

  • 多年来,蜘蛛丝一直是仿生研究的主题。众所周知,它具有令人难以置信的拉伸强度和生物相容性。因此,基于各种材料的人工模拟例子数不胜数。研究较少但却同样有趣的是丝纤维的形成机制。蛛丝是在蛛丝导管对储存在蜘蛛体内的液体蛛丝的剪切力作用下形成的固体纤维。这些剪切力促使晶核的形成,材料在晶核上进一步结晶。有趣的是,相应的合成过程需要的活化能要比蛛丝形成的活化能高得多。谢菲尔德大学的G.J. Dunderdale等人现在已经成功地开发了一种节能程序,通过诱发剪切应力来诱导聚环氧乙烷水溶液(PEO)的结晶。

    石油/化工 2022-08-26

  • 量子点是大约2到10纳米大小的半导体纳米晶体。由于其可调的光电特性,它们被广泛应用于LED、单电子晶体管、医疗成像和太阳能电池等领域。当用于太阳能电池时,光在量子点中产生一个电子-空穴对,可以通过施加电化学能将其分离。电子和空穴的流动产生了电流。

    能源/新能源 2022-11-21

  • 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。

    汽车及零部件 2023-05-04

售后服务承诺

保修期: 1年

是否可延长保修期:

现场技术咨询:

免费培训: 3天5人培训

免费仪器保养: 定期回访

保内维修承诺: 免费维修服务及免费坏件更换

报修承诺: 接到维修邀请后,于工作日内2小时内作出维修响应

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赛诺普X射线散射仪Xeuss 3.0 UHR的工作原理介绍

X射线散射仪Xeuss 3.0 UHR的使用方法?

赛诺普Xeuss 3.0 UHR多少钱一台?

X射线散射仪Xeuss 3.0 UHR可以检测什么?

X射线散射仪Xeuss 3.0 UHR使用的注意事项?

赛诺普Xeuss 3.0 UHR的说明书有吗?

赛诺普X射线散射仪Xeuss 3.0 UHR的操作规程有吗?

赛诺普X射线散射仪Xeuss 3.0 UHR报价含票含运吗?

赛诺普Xeuss 3.0 UHR有现货吗?

Xenocs小角X射线散射仪Xeuss 3.0 UHR信息由赛诺普(苏州)科学仪器有限公司为您提供,如您想了解更多关于Xenocs小角X射线散射仪Xeuss 3.0 UHR报价、型号、参数等信息,赛诺普中国客服电话:400-879-7169,欢迎来电或留言咨询。
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