高分辨衍射仪

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高分辨衍射仪相关的厂商

  • 布鲁克(北京)科技有限公司是布鲁克在中国的全资子公司。布鲁克中国的总部位于北京海淀区,在上海和广州设有分公司。布鲁克AXS公司负责中国区X射线类产品的销售和售后服务工作,主要产品有X射线多晶衍射仪、X射线单晶衍射仪、X射线荧光光谱仪和三维X射线显微镜。关注AXS微信公众号,获取更多X射线分析技术和产品介绍。
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  • 400-860-5168转0663
    丹东浩元仪器有限公司位于鸭绿江畔,黄海岸边。是集产品研发、生产、销售、服务于一体的X射线衍射仪、X射线应力仪专业生产企业,是X射线衍射仪国家标准制定单位,国家高新技术企业。  企业拥有一支高素质、年轻化、专业化的研发团队和现代化企业管理队伍。公司始终秉承诚信、创新、发展的企业核心价值观,掌握国内处于领先行业水平的核心技术,全身心致力于X射线分析仪器的研发与生产。  目前销售的DX系列X射线衍射仪、高分辨X射线应力仪在稳定性、分析精度、射线探测效率、多功能化等关键性能上已经取得突破进展。为航天航空、物理、化学、冶金、材料、制药、机械、石油、考古、地质、矿业等领域材料结构表征提供可靠的检测手段。企业经营方针是: 以先进的技术,为用户提供最优质的产品;完善的质量管理体系,为用户提供最优质的服务。
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  • 400-860-5168转2197
    四川新先达测控技术有限公司成立于2004年4月,注册资金2000万元,专业从事光谱等核分析仪器及其软件的研发、生产和销售。公司是四川省认定的“专精特新”企业、“核测控工程技术中心”、“软件企业”和“高新技术企业”。公司设有研发中心和生产制造中心,拥有完善的生产基地和开发场所,自有办公面积5000余平方,拥有核电子技术、自控技术、探测器封装技术、计算机软硬件、机械设计与制造相关的各类专业技术人员,共计90余人,其中教授8人、硕士20人。拥有有效发明专利21项,有效实用新型专利2项,有效外观设计1项,有效软件著作权13项。公司自行研制生产的CIT-3000系列能量色散 X荧光分析仪经过二十多年的技术积累和不断创新,具有高精度、高灵敏度、高真空度、高分辨率和低检出限、低故障率六大特色优势,在金属矿山、冶金、耐火材料、水泥、玻璃、陶瓷环保、科研等领域广泛应用。目前,该系列产品已经拥有数千家用户,并出口多个国家,是替代进口品牌的首选国产好仪器。公司以“科学至上,技术创新” 为宗旨,以促进“民族工业领先、国家科技发达”为方向,坚持“质量第一,用户至上,讲求诚信,优质服务”的经营方针。公司承诺:“不让用户有风险,只让用户得利益”。 公司理念:专注!专业!专心!公司的产品有:能量色散X荧光分析仪、石油X荧光元素录井仪、食粮食重金属测定仪、水泥全元素分析仪、低本底γ能谱录井仪、建材放射性检测仪、测氡仪、x-γ辐射仪、大批量人群体内污染快速初筛、石墨晶体预衍射X射线荧光分析仪、γ在线分析系统、数字成型能谱系统、核素识别仪、低本底α/β检测仪、分布式核检测系统、中子剂量仪等。
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高分辨衍射仪相关的仪器

  • X'Pert 平台在马尔文帕纳科 X 射线衍射系统的新型 X'Pert3 系列中得以延用。 X'Pert3 高分辨衍射仪平台具有新型机载控制电子装置,符合X 射线和运动安全规范,且具有环保和可靠性能,已准备好迎接未来的挑战。X'Pert3 MRD 系列新增功能具体包括:&bull 全新高分辨率测角仪,它使用 Heidenhain 编码器,因而准确性更高且定位反馈时间更短&bull 无需使用工具即可快速将光管位置从点焦斑更改为线焦斑&bull 得益于气动快门和光束衰减器,系统正常运行时间满足过程控制要求&bull CRISP*(包括无铅光管塔)确保入射光路组件的寿命更长&bull 第二代 PreFIX,确保实现更准确的光学器件定位&bull 面向未来的单板计算机控制器,确保更好的连接性和更出色的远程支持*CRISP 指的是耐腐蚀智能入射光路。CRISP 可防止入射光路中出现由 X 射线引起的电离空气造成的腐蚀。该技术使仪器运行更可靠,避免额外的维护工作。
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  • Thermo Scientific ARL EQUINOX 100是一款配有独特EQUINOX弧形探测器的便携台式衍射仪,可在宽角度范围内同时测量所有的衍射峰。因此EQUINOX 100比其它衍射仪具有更快的测试速度。不论您对分辨率如何要求,仅需几分钟即可完成对大多数样品的完整分析。 ARL EQUINOX 100仪器的小体积优势得益于水冷系统完全集成在设备内部。它的卓越性能完全满足实验室对于简单又功能强大的衍射仪需求。仪器配有多种样品架,如:6位自动进样器、粉末透射样品架及薄膜样品附件。 实时采集操作方便无需校准非常可靠超高分辨率无需维护
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  • 布鲁克公司全新的D8 DISCOVER X射线衍射仪,材料研究领域的先进X射线衍射系统。采用创造性的达芬奇设计,配备了集成化的DIFFRAC.SUITETM软件,附件自动识别、即插即用以及完全集成化的二维XRD2功能。这些特征使得用户可以非常方便的在材料研究领域的不同应用之间切换,包括:反射率测量(XRR)、高分辨测量(HRXRD)、掠入射(GID)、面内掠入射(IP-GID)、小角散射(SAXS)以及残余应力和织构分析。主要应用:高分辨XRD(HRXRD)外延多层膜厚度晶胞参数晶格错配组份应变及弛豫过程横向结构镶嵌度X射线反射率(XRR)薄膜厚度组份粗造度密度孔隙度倒易空间图谱(RSM)晶胞参数晶格错配组份取向弛豫横向结构面内掠入射衍射 (in-plane GID)掠入射小角X射线散射(GISAXS)晶胞参数晶格错配横向关联性取向物相组成孔隙度应力和织构分析取向分布取向定量应变外延关联硬度物相鉴定(Phase ID)物相组成d值确定择优取向晶格对称性晶粒大小应用实例:HRXRD 硬件设置 LEPTOS(布鲁克公司高分辨数据分析软件)分析多层膜数据
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高分辨衍射仪相关的资讯

  • 我国首台超高分辨中子粉末衍射仪成功出束!
    7月3日,中国散裂中子源(CSNS)高分辨中子衍射仪成功出束,开始带束调试,标志着高分辨中子衍射仪设备研制的成功。高分辨中子衍射仪是我国首台超高分辨中子粉末衍射仪,具备国际先进的超高分辨能力。谱仪样品位置处的中子飞行时间谱据悉,高分辨中子衍射仪由散裂中子源科学中心与北京大学深圳研究生院合作建设,也是CSNS第七台成功出束的合作谱仪。谱仪自2020年初开始设计建设,中国科学院高能物理研究所东莞研究部以及北京大学深圳研究生院相关部门通力协作,攻克设计、加工制备和安装调试等关键技术,解决设备研制、安装、调试和标定等技术难题,确保谱仪设计、研制、安装与调试工作按计划实施。高分辨中子衍射仪出束后,现场科研人员合影高分辨中子衍射仪将为基础研究以及应用研究提供一个突破传统结构分析极限的研究平台,为新材料、新能源、生物医药、电子信息等领域的研发提供支撑,推动并实现我国关键新材料研发的强有力发展。
  • 320万!南京理工大学高分辨X射线衍射仪采购项目
    项目编号:ZZ0140-G22HZ0309项目名称:分析测试中-高分辨X射线衍射仪采购预算金额:320.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):320.0000000 万元(人民币)采购需求:高分辨X射线衍射仪 1套合同履行期限:签订合同后 300 日历天内本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 400万!华东师范大学高分辨X射线衍射仪等设备采购项目
    项目编号:1069-224Z20223841(代理机构内部编号:招案2022-3841)项目名称:华东师范大学等离子体化学气相沉积(PECVD)、等离子增强原子层沉积系统、高分辨X射线衍射仪等设备采购项目预算金额:400.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):400.0000000 万元(人民币)采购需求:招标项目编号: 1069-224Z20223841/01包件五: 半导体综合测试系统-变温真空探针台合同履行期限:合同签订后 290 天交货本项目( 不接受 )联合体投标。华东师范大学等离子体化学气相沉积(PECVD)、等离子增强原子层沉积系统、高分辨X射线衍射仪等设备采购项目国际招标公告(1)包件1-招标采购详情-中国采购与招标网-必联网.pdf

高分辨衍射仪相关的方案

高分辨衍射仪相关的资料

高分辨衍射仪相关的论坛

  • 【讨论】什么叫高分辨衍射?

    看到介绍,除了选区电子衍射,还有分辨率更高的高分辨电子衍射,请问,这种衍射是如何得到的?比普通的衍射高在何处呢?谢谢!

  • 【求助】选取衍射斑点和高分辨FFT的关系

    电镜在几万倍的时候做选取衍射,物镜背焦面得到的是衍射斑。高分辨做傅立叶变换得到的也是衍射斑,这两个衍射斑是等价的吗?或者假设这种情况:若是80×80纳米的同一块区域,拍摄的高分辨图片做fft,得到一套衍射斑点。再用80纳米直径的平行束照射样品上,在背焦面上得到的衍射斑点。这两套斑点是完全相同的吗?

  • 【求助】弱问一下单晶电子衍射图与高分辨图的区别。

    【求助】弱问一下单晶电子衍射图与高分辨图的区别。

    我做了一张高分辨TEM,同学看了说:这只是根据高分辨象模拟出来的这种图片不能作为严格的衍射图来分析 还有,单晶衍射数据库和三强线数据库是不是一个?刚进入材料领域,还请高人指教^_^[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/09/200609221115_27512_1609408_3.jpg[/img]

高分辨衍射仪相关的耗材

  • HOLO / OR衍射涡旋相位板
    HOLO / OR衍射涡旋相位板HOLO / OR衍射涡旋相位板• 将高斯光束转换为甜甜圈形能量环• 提供适用于532nm和1030nm激光器的Vortex相板• 与准直单模高斯输入光束兼容通用规格厚度 (mm):3.00 ±0.05基底:Fused Silica有效孔径 CA(mm):22.9直径 (mm):25.40 +0.0/-0.05Input Beam Mode:SM TEM00Overall Efficiency (%):95Topological Charge:1Outer Ring Size (Diffraction Limits):2.02HOLO / OR衍射涡旋相位板是衍射光学元件(DOE),可将输入光束从高斯轮廓转换为甜甜圈形能量环。这些光学元件由螺旋相位阶梯组成,其相位图案控制透射光束的相位。光学透镜可用于聚焦产生的能量环,同时保持光束轮廓。 HOLO / OR衍射涡旋相位板设计用于与准直单模(TEM00)高斯输入光束配合使用,并将其转换为TEM01轴向对称模式。这些相位板可用于532nm Nd:YAG激光器和1030nmYb:YAG激光器。典型应用包括日冕仪,天文学,高分辨率显微镜,激光焊接,光镊和量子光学。注意:衍射光学元件不可在其设计波长范围之外使用。如果衍射光学元件的表面被油或其他物质弄脏,则会降低其性能。建议在处理这些光学器件时始终戴手套或手指套。Edmund Optics为激光应用提供了一系列来自HOLO / OR的衍射光学元件,包括:• 衍射扩散器:用于将输入激光束转换为具有均匀分布的定义形状• 衍射分束器:用于将输入激光束分成一维阵列或二维矩阵输出• 衍射光束整形器:用于将近高斯激光束转换为具有均匀平顶强度分布的定义形状• 衍射光束采样器:用于传输输入激光束,同时产生两个可用于监视高功率激光的高阶光束• 衍射轴心:用于将输入激光束转换为可聚焦到环的贝塞尔光束• 衍射涡旋相位板:用于将高斯轮廓光束转换为甜甜圈形能量环标题产品编码1030nm, 25.4mm Dia., Diffractive Vortex Phase Plate#14-743532nm, 25.4mm Dia., Diffractive Vortex Phase Plate#14-744
  • 凹面衍射光栅
    ZEISS 凹面衍射光栅?光栅效率高,杂散光少?以全息方式生产以最大限度减少像差?采用罗兰圆或多色器安装配置通用规格涂层:Bare Aluminum产品介绍ZEISS 凹面衍射光栅将色散和成像性质合并到单一光学组件上,以集成到光谱系统中。这些凹面光栅采用全息方式生产,同时优化了焦平面,并最大限度减少了光栅波长范围内的像差。ZEISS 凹面衍射光栅的设计目的是提高光栅效率并最大限度减少杂散光,从而提高光谱分辨率和分光仪的信噪比。我们提供具有罗兰圆或多色器安装配置的衍射光栅。罗兰圆光栅非常适用于在罗兰圆上设计的光谱系统,而多色器光栅使用入口狭缝、光栅与平面传感器的固定排列针对设置进行优化。技术数据产品信息槽/mm闪耀波长 (nm)Dia. (mm)类型产品编码360022040.0Rowland Circle#11-535360022032.0Rowland Circle#11-536270022040.0Rowland Circle#11-537240018064.5Rowland Circle#11-538240020050.0Rowland Circle#11-539160023025.0Polychromator#11-54060023030.0Polychromator#11-54132023064.0Polychromator#11-54232023030.0Polychromator#11-54384423041.0Polychromator#11-544
  • 太赫兹元件 太赫兹光栅 太赫兹衍射光栅
    Tydex生产的衍射光栅用于太赫兹频率范围的光谱测量。它们是凸面相位传输光栅。这种光栅的规则结构是通过在透明衬底上切割平行的破折号(凹槽)来实现的。衬底由太赫兹范围内透明的材料制成,如TPX(聚甲基戊烯)和ZEONEX(环烯烃聚合物)。光栅可用于:• 太赫兹光谱 • 太赫兹诊断仪器 • 光电设备 • 天文学和天体物理应用,包括天基 • 材料研究。光栅在0.3-3太赫兹范围内的以下传输频段有四个标准选项:0.28-0.55太赫兹 0.49 - -0.98太赫兹 0.87 - -1.75太赫兹 1.56 - -3.12太赫兹。其他频段0.3-3太赫兹范围内的光栅可根据客户要求生产。TPX和ZEONEX板在切割槽前的两侧抛光后的透射光谱如下图所示。 太赫兹光栅通常做成方形,一面35毫米到70毫米。其他形状和尺寸可根据需要提供。根据预期的应用,衍射光栅可以用于各种光学安排,有或没有聚光透镜。用夫琅禾费近似法计算了单色波的光栅参数、衍射波强度和一阶最大角。为了验证操作,并比较计算和实际参数,测量了光栅在不同太赫兹辐射源下的各种光学排列方式下的特性。使用了两个光源。第一种是远红外激光,这是一种亚毫米的甲醇蒸汽激光,由可调谐的CO2激光(Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University)泵浦。第二个是自由电子激光器(FEL),一种自由电子激光器(Siberian Synchrotron and THz Radiation Center, Budker Institute of Nuclear Physics, RAS)。图3和图4描绘了使用FIR激光器作为辐射源时,间距d=250 μm的TPX和ZEONEX光栅的单色波强度(λ=118 μm)与衍射角的关系。图5和图6给出了单色波的强度(λ=141 μm)对衍射角的影响。在第二种情况下,一个会聚透镜被放置在光栅和辐射传感器之间。这些图的比较表明,在第一种情况下,零阶和一阶极大值比透镜排列更宽。这是由会聚透镜使平行光束聚焦的结果。用户在根据自己的意图设计实验时,必须考虑到这一点。当光栅用于研究辐射源的特性(功率、光束形状、能量分布等)时,透镜是多余的。但当光谱线需要分辨时,透镜就变得必不可少。对于使用瑞利准则确定特定透射带的衍射光栅,衍射单色波的强度与波长有关。它在山脉中部达到最大值,在边界附近下降。例如,数据3-6结果表明,对于间距为250 μm的TPX和ZEONEX衍射光栅(透射波段为1.56 ~ 3.12 THz或96 ~ 192 μm), λ=141 μm单色波的一阶最大光强是λ=118 μm单色波的几倍。(第一个在传输带的中间,而第二个更接近边缘。)它与用夫琅和费近似计算的单色波理论衍射波强度和一阶最大角相匹配。由于测试光栅时使用的辐射源和光学安排不同,下面的强度以任意单位给出。研究数据表明,该方法具有较高的光学效率和运算最大值的分辨率。因此,这种光栅可以有效地用于研究辐射源的光谱,包括低功率源,这是研究太赫兹频率范围的一个重要能力。
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