当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

帕纳科台式射线衍射仪

仪器信息网帕纳科台式射线衍射仪专题为您提供2024年最新帕纳科台式射线衍射仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括帕纳科台式射线衍射仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的帕纳科台式射线衍射仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合帕纳科台式射线衍射仪相关的耗材配件、试剂标物,还有帕纳科台式射线衍射仪相关的最新资讯、资料,以及帕纳科台式射线衍射仪相关的解决方案。

帕纳科台式射线衍射仪相关的论坛

  • 帕纳科X射线衍射仪故障求助

    我司一台帕纳科X射线衍射仪发生故障,主要为:X光管高压不能开启。主要症状为:症状描述:把高压钥匙开启,先正常升到15KV-5mA,过2秒听到响一声,接着就掉到OkV-0mA,马上又升到16KV-6mA,但电脑上显示0-0.在电脑上也无法改变电压电流,现在把高压钥匙扭到关闭状态,仪器上的控制面板还是显示16KV-6mA。请问各位大神,这类症状,一般主要为什么故障?另外有没有上海附近的专业维修该设备的人员,有意者请留言联系。

  • 帕纳科Empyrean锐影X射线衍射仪

    帕纳科Empyrean锐影X射线衍射仪哪个模块能分析材料的残余应力,Data Collector该如何操作设置HighScore Plus该如何处理分析,请高手指教谢谢!!!

  • 请问:像X射线衍射仪和X射线荧光仪这种大型设备如何进行检定?

    各位高手好! 单位引进了两台大型设备是帕纳科的X射线衍射仪和X射线荧光仪,这种设备比较贵重,不易挪动,但是单位要通过CNAS,设备必须经过检定,请问各位高手,你们的大型设备是如何检定的。不易检定的话有人也说可以进行实验室间比对,你们是和什么实验室比对的? 请不吝赐教! 谢谢!

  • 【讨论】关于国产X射线衍射仪的问题

    实验室想买一台X射线衍射仪,可经费不够,只能买国产的,对国产仪器有些疑惑,请大家帮帮忙:[B][color=#DC143C]大家有谁用过国产X射线衍射仪?用的是哪家产的?型号是什么?不知道国产X射线衍射仪的辐射防护做的怎么样?[/color][/B]

  • 【转帖】X射线衍射原理

    特征X射线及其衍射 X射线是一种波长很短(约为20~0.06┱)的电磁波,能穿透一定厚度的物质,并能使荧光物质发光、照相乳胶感光、气体电离。在用高能电子束轰击金属“靶”材产生X射线,它具有与靶中元素相对应的特定波长,称为特征(或标识)X射线。如铜靶材对应的X射线的波长大约为1.5406埃。考虑到X射线的波长和晶体内部原子面间的距离相近,1912年德国物理学家劳厄(M.von Laue)提出一个重要的科学预见:晶体可以作为X射线的空间衍射光栅,即当一束 X射线通过晶体时将发生衍射,衍射波叠加的结果使射线的强度在某些方向上加强,在其他方向上减弱。分析在照相底片上得到的衍射花样,便可确定晶体结构。这一预见随即为实验所验证。1913年英国物理学家布拉格父子(W.H.Bragg,W.L.Bragg)在劳厄发现的基础上,不仅成功地测定了NaCl、KCl等的晶体结构,并提出了作为晶体衍射基础的著名公式──布拉格方程: 2d sinθ=nλ式中λ为X射线的波长,n为任何正整数。   当X射线以掠角θ(入射角的余角)入射到某一点阵晶格间距为d的晶面上时(图1),在符合上式的条件下,将在反射方向上得到因叠加而加强的衍射线。布拉格方程简洁直观地表达了衍射所必须满足的条件。当 X射线波长λ已知时(选用固定波长的特征X射线),采用细粉末或细粒多晶体的线状样品,可从一堆任意取向的晶体中,从每一θ角符合布拉格方程条件的反射面得到反射,测出θ后,利用布拉格方程即可确定点阵晶面间距、晶胞大小和类型 根据衍射线的强度,还可进一步确定晶胞内原子的排布。这便是X射线结构分析中的粉末法或德拜-谢乐(Debye—Scherrer)法(图2a)的理论基础。而在测定单晶取向的劳厄法中(图2b)所用单晶样品保持固定不变动(即θ不变),以辐射束的波长作为变量来保证晶体中一切晶面都满足布拉格方程的条件,故选用连续X射线束。如果利用结构已知的晶体,则在测定出衍射线的方向θ后,便可计算X射线的波长,从而判定产生特征X射线的元素。这便是X射线谱术,可用于分析金属和合金的成分。  X射线衍射在金属学中的应用 X射线衍射现象发现后,很快被用于研究金属和合金的晶体结构,出现了许多具有重大意义的结果。如韦斯特格伦(A.Westgren)(1922年)证明α、β和δ铁都是立方结构,β-Fe并不是一种新相 而铁中的α─→γ转变实质上是由体心立方晶体转变为面心立方晶体,从而最终否定了β-Fe硬化理论。随后,在用X射线测定众多金属和合金的晶体结构的同时,在相图测定以及在固态相变和范性形变研究等领域中均取得了丰硕的成果。如对超点阵结构的发现,推动了对合金中有序无序转变的研究,对马氏体相变晶体学的测定,确定了马氏体和奥氏体的取向关系;对铝铜合金脱溶的研究等等。目前 X射线衍射(包括散射)已经成为研究晶体物质和某些非晶态物质微观结构的有效方法。在金属中的主要应用有以下方面:   物相分析 是 X射线衍射在金属中用得最多的方面,分定性分析和定量分析。前者把对材料测得的点阵平面间距及衍射强度与标准物相的衍射数据相比较,确定材料中存在的物相;后者则根据衍射花样的强度,确定材料中各相的含量。在研究性能和各相含量的关系和检查材料的成分配比及随后的处理规程是否合理等方面都得到广泛应用。   精密测定点阵参数 常用于相图的固态溶解度曲线的测定。溶解度的变化往往引起点阵常数的变化;当达到溶解限后,溶质的继续增加引起新相的析出,不再引起点阵常数的变化。这个转折点即为溶解限。另外点阵常数的精密测定可得到单位晶胞原子数,从而确定固溶体类型;还可以计算出密度、膨胀系数等有用的物理常数。   取向分析 包括测定单晶取向和多晶的结构(见择优取向)。测定硅钢片的取向就是一例。另外,为研究金属的范性形变过程,如孪生、滑移、滑移面的转动等,也与取向的测定有关。   晶粒(嵌镶块)大小和微观应力的测定 由衍射花样的形状和强度可计算晶粒和微应力的大小。在形变和热处理过程中这两者有明显变化,它直接影响材料的性能。   宏观应力的测定 宏观残留应力的方向和大小,直接影响机器零件的使用寿命。利用测量点阵平面在不同方向上的间距的变化,可计算出残留应力的大小和方向。   对晶体结构不完整性的研究 包括对层错、位错、原子静态或动态地偏离平衡位置,短程有序,原子偏聚等方面的研究(见晶体缺陷)。   合金相变 包括脱溶、有序无序转变、母相新相的晶体学关系,等等。   结构分析 对新发现的合金相进行测定,确定点阵类型、点阵参数、对称性、原子位置等晶体学数据。   液态金属和非晶态金属 研究非晶态金属和液态金属结构,如测定近程序参量、配位数等。   特殊状态下的分析 在高温、低温和瞬时的动态分析。   此外,小角度散射用于研究电子浓度不均匀区的形状和大小,X射线形貌术用于研究近完整晶体中的缺陷如位错线等,也得到了重视。   X射线分析的新发展 金属X射线分析由于设备和技术的普及已逐步变成金属研究和材料测试的常规方法。早期多用照相法,这种方法费时较长,强度测量的精确度低。50年代初问世的计数器衍射仪法具有快速、强度测量准确,并可配备计算机控制等优点,已经得到广泛的应用。但使用单色器的照相法在微量样品和探索未知新相的分析中仍有自己的特色。从70年代以来,随着高强度X射线源(包括超高强度的旋转阳极X射线发生器、电子同步加速辐射,高压脉冲X射线源)和高灵敏度探测器的出现以及电子计算机分析的应用,使金属 X射线学获得新的推动力。这些新技术的结合,不仅大大加快分析速度,提高精度,而且可以进行瞬时的动态观察以及对更为微弱或精细效应的研究。 爱心捐助

  • 求X射线衍射仪高压发生器维修

    我单位的X射线衍射仪(帕纳科)不能加高压,经检查为高压发生器故障,求高压发生器维修(付费)! 邮箱1242299420@qq.com; qq:1242299420

  • 帕纳科最新推出整合了四种X射线技术的荧光光谱仪Zetium,即将在国内上市了!!

    帕纳科在Pittcon 2015上隆重发布一款全新的X射线荧光光谱仪——Zetium,Zetium将能量色散X射线荧光光谱仪(ED-XRF)、波长色散X射线荧光光谱仪(WD-XRF)、快速元素分布Mapping的聚焦微小区域分析工具以及一个水泥行业专用的创新THETA游离氧化钙X射线衍射分析通道,整合在一个多功能XRF平台上。 欢迎大家就此新产品进行讨论!!http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09505.gif

  • 网络讲堂:9月30日 X射线衍射中的光谱问题的新探讨

    http://img3.17img.cn/bbs/upfile/images/20100518/201005181701392921.gifX射线衍射中的光谱问题的新探讨讲座时间:2014年09月30日 09:30主讲人:鲍朝晖博士帕纳科荷兰总部应用支持中心XRD应用专家http://img3.17img.cn/bbs/upfile/images/20100518/201005181701392921.gif【简介】 这个研讨会将包含两个部分。第一部分除了介绍Bragg-BrentanoHD外还将通过一些具体测量数据介绍它在粉末衍射,小2Θ角度方面的性能提升度, 以及在透射式衍射,薄膜衍射,应力和纳米颗粒的分析方面的应用效果。第二部分进一步介绍SAXS技术以及ScatterX78的特性,并解释如何在Empyrean 锐影X射线衍射仪平台上进行SAXS/ WAXS器件配置。最后我们会给它在测量如胶态分散体,表面活性剂体系,聚合物,纳米粉末和纤维的数据质量以及相关分析。-------------------------------------------------------------------------------1、报名条件:只要您是仪器网注册用户均可报名参加。2、报名并参会用户有机会获得100元手机充值卡一张哦~3、报名截止时间:2014年09月30日 9:004、报名参会:http://simg.instrument.com.cn/meeting/images/20100414/baoming.jpg

  • 【原创大赛】帕纳科X射线衍射仪在钢铁行业中的应用与维护

    【原创大赛】帕纳科X射线衍射仪在钢铁行业中的应用与维护

    帕纳科X射线衍射仪在钢铁行业中的应用与维护一、仪器型号:帕纳科Empyrean锐影X射线衍射系统http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308231635_459672_2268614_3.jpg应用范围:利用X射线衍射原理,精确测定物质的晶体结构、织构及应力,精确进行物相分析、定性分析及定量分析。二、仪器基本构成Emprean锐影X射线衍射仪系统由衍射仪机箱、高压发生器、测角仪、入射及衍射X射线光束光学模块、样品台、探测器等几大部件组成。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308231636_459673_2268614_3.jpg1、X射线光管靶材选择靶材常用的有Fe、Cu、Ni、Co、Ag、Rh等,而且采用元素周期表与其左邻元素作为Kβ滤波片;众所周知,X射线荧光光谱仪需要二次荧光,因此需要能量大的物质作为靶材,如选用铑靶;而X射线衍射仪中仅利用衍射测得晶体的相应信息,能量较小,所以采用Cu、Co靶即可;一般衍射仪采用Cu靶即可,但是Cu靶打Fe试样时,容易产生大量荧光,对实验产生较大干扰,钢铁行业中试样是Fe做基底,因此要避开Cu靶材,选用Co靶材,相应的选用Fe作为其Kβ滤波片。2、衍射仪测量对象与光路模块选用之间的关系 data:image/png;base64,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

  • 【求助】请教X射线衍射的问题

    向高手请教个问题,我的钢种组织是铁素体和马氏体,马氏体含量10%,我想通过X射线衍射打出马氏体峰,求出马氏体的晶格常数,可是我做了X射线衍射,没能打出马氏体的峰,只打出了铁素体,请教高手,还有没有其他的办法?是应该换台更精密的仪器重新测还是换种方法来求马氏体的晶格常数?

  • X射线衍射仪!

    请教各位大侠,粉末X射线衍射仪,单晶X射线衍射仪和多晶X射线衍射仪在结构和应用性能有什么区别啊?

  • 【原创】便携式2D-XRD与大型台式1D-XRD衍射图谱对比

    关于便携式X射线衍射仪对晶体物质检测的准确性,很多应用者对此表示了强烈的怀疑。从XRD诞生到目前为止,整个市场上都是大型台式机占主导地位,或者说,一提到XRD,大家都会很自然地想到大体积、高功率。 目前,仪器体积小型化、耗能低功率化、使用简单化、检测智能化越来越普及,并成为仪器更新的趋势,如德国布鲁克D2,日本理学MiniFlex II-C,美国伊诺斯Terra和BTX。这些小型化的设备带来了检测领域里的革新。如同便携式XRF一样,现被广泛地应用于地质矿产,大大地提高了工作效率,并带来了工作方式上的革新。 那么,在XRD领域里,便携式XRD能否在一定程度上取代大型台式机的工作呢?通过XRD衍射图谱的对比,基本可以做出一个肯定的回答:可以! 附件为使用美国伊诺斯便携式XRD-Terra与日本理学XRD-smartlab对两个黏土样品的检测光谱图对比。 欢迎提出意见和看法!

  • 【资料】x射线衍射中单晶衍射与多晶衍射的区别!

    [size=4][font=楷体_GB2312]X射线衍射法因晶体的是单晶还是多晶分为x射线单晶衍射法和X射线多晶衍射法。  [b]单晶X射线衍射分析的基本方法[/b]为劳埃法、周转晶体法和四圆单晶衍射仪法。书上还会有别的方法,因不太常用在此不再啰述。现在最常用的是四圆单晶衍射仪测单晶。  [b]劳埃法[/b]改变波长、以光源发出连续X射线照射置于样品台上静止的单晶体样品,用平板底片记录产生的衍射线。根据底片位置的不同,劳埃法可以分为透射劳埃法和背射劳埃法。背射劳埃法不受样品厚度和吸收的限制,是常用的方法。劳埃法的衍射花样由若干劳埃斑组成,每一个劳埃斑相应于晶面的1~n级反射,各劳埃斑的分布构成一条晶带曲线。  [b]周转晶体法[/b]:周转晶体法以单色X射线照射转动的单晶样品,用以样品转动轴为轴线的圆柱形底片记录产生的衍射线,在底片上形成分立的衍射斑。这样的衍射花样容易准确测定晶体的衍射方向和衍射强度,适用于未知晶体的结构分析。周转晶体法很容易分析对称性较低的晶体(如正交、单斜、三斜等晶系晶体)。  [b]四圆单晶衍射仪法[/b]是转动晶体。以四个圆的转动变量φ、χ、ω和2θ进行晶体和计数器的转动,以实现倒格点与埃瓦尔德(Ewald)衍射球球面相遇产生衍射的必要条件。φ圆对应于安置晶体的测角头的自转转动,χ圆对应于测角头在其所坐落的仪器金属χ环内侧圆上的转动,ω圆对应于金属χ环绕中垂线(Z轴)进行的转动,2θ圆则对应于为保持衍射方向相对于入射X射线为2θ的角度所需进行计数器的转动。是常用的测量单晶衍射的方法[/font][/size]

  • 【讨论】X射线衍射仪对人体的伤害?

    各位网友,哪位知道X射线衍射仪对人体的伤害到底大不大?单位新买了一台日本理学公司的rigaku 2500X射线衍射仪,它的辐射大吗?希望网友帮助,谢谢!!

  • 【原创】x射线衍射仪?

    请教一个问题。x射线衍射仪一般就是做物相鉴定的吧?x射线应力仪是测应力的?那么x射线衍射仪能即用来测物相,又测应力,又测织构么?同一台机器,是不是要配很多配件才能实现这些功能呢?

  • 【分享】X射线衍射仪

    [url=http://baike.baidu.com/image/8b527d278fe8dd10918f9de9][img]http://imgsrc.baidu.com/baike/abpic/item/8b527d278fe8dd10918f9de9.jpg[/img][/url]X射线衍射仪是利用[url=/view/59839.htm]衍射[/url]原理,精确测定物质的晶体结构,织构及应力,精确的进行物相分析,定性分析,定量分析.广泛应用于冶金,石油,化工,科研,航空航天,教学,材料生产等领域.  X射线衍射仪是利用X射线衍射原理研究物质内部微观结构的一种大型分析仪器,广泛应用于各大、专院校,科研院所及厂矿企业。  基本构造 X射线衍射仪的形式多种多样, 用途各异, 但其基本构成很相似, 图4为X射线衍射仪的基本构造原理图, 主要部件包括4部分。  (1) 高稳定度X射线源 提供测量所需的X射线, 改变X射线管阳极靶材质可改变X射线的波长, 调节阳极电压可控制X射线源的强度。  (2) 样品及样品位置取向的调整机构系统 样品须是单晶、粉末、多晶或微晶的固体块。  (3) 射线检测器 检测衍射强度或同时检测衍射方向, 通过仪器测量记录系统或计算机处理系统可以得到多晶衍射图谱数据。  (4) 衍射图的处理分析系统 现代X射线衍射仪都附带安装有专用衍射图处理分析软件的计算机系统, 它们的特点是自动化和智能化。

  • 【资料】X射线衍射原理及应用介绍

    X射线衍射原理及应用介绍特征X射线及其衍射 X射线是一种波长很短(约为20~0.06┱)的电磁波,能穿透一定厚度的物质,并能使荧光物质发光、照相乳胶感光、气体电离。在用电子束轰击金属“靶”产生的X射线中,包含与靶中各种元素对应的具有特定波长的X射线,称为特征(或标识)X射线。考虑到X射线的波长和晶体内部原子间的距离(10-8cm)相近,1912年德国物理学家劳厄(M.von Laue)提出一个重要的科学预见:晶体可以作为X射线的空间衍射光栅,即当一束 X射线通过晶体时将发生衍射,衍射波叠加的结果使射线的强度在某些方向上加强,在其他方向上减弱。分析在照相底片上得到的衍射花样,便可确定晶体结构。这一预见随即为实验所验证。1913年英国物理学家布喇格父子(W.H.Bragg,W.L.Bragg)在劳厄发现的基础上,不仅成功地测定了NaCl、KCl等的晶体结构,并提出了作为晶体衍射基础的著名公式──布喇格定律: 2d sinθ=nλ式中λ为X射线的波长,n为任何正整数。 当X射线以掠角θ(入射角的余角)入射到某一点阵平面间距为d的原子面上时(图1),在符合上式的条件下,将在反射方向上得到因叠加而加强的衍射线。布喇格定律简洁直观地表达了衍射所必须满足的条件。当 X射线波长λ已知时(选用固定波长的特征X射线),采用细粉末或细粒多晶体的线状样品,可从一堆任意取向的晶体中,从每一θ角符合布喇格条件的反射面得到反射,测出θ后,利用布喇格公式即可确定点阵平面间距、晶胞大小和类型 根据衍射线的强度,还可进一步确定晶胞内原子的排布。这便是X射线结构分析中的粉末法或德拜-谢乐(Debye—Scherrer)法(图2a)的理论基础。而在测定单晶取向的劳厄法中(图2b)所用单晶样品保持固定不变动(即θ不变),以辐射束的波长作为变量来保证晶体中一切晶面都满足布喇格条件,故选用连续X射线束。如果利用结构已知的晶体,则在测定出衍射线的方向θ后,便可计算X射线的波长,从而判定产生特征X射线的元素。这便是X射线谱术,可用于分析金属和合金的成分。   X射线衍射在金属学中的应用 X射线衍射现象发现后,很快被用于研究金属和合金的晶体结构,出现了许多具有重大意义的结果。如韦斯特格伦(A.Westgren)(1922年)证明α、β和δ铁都是体心立方结构,β-Fe并不是一种新相 而铁中的α─→γ转变实质上是由体心立方晶体转变为面心立方晶体,从而最终否定了β-Fe硬化理论。随后,在用X射线测定众多金属和合金的晶体结构的同时,在相图测定以及在固态相变和范性形变研究等领域中均取得了丰硕的成果。如对超点阵结构的发现,推动了对合金中有序无序转变的研究,对马氏体相变晶体学的测定,确定了马氏体和奥氏体的取向关系;对铝铜合金脱溶的研究等等。目前 X射线衍射(包括散射)已经成为研究晶体物质和某些非晶态物质微观结构的有效方法。在金属中的主要应用有以下方面:   物相分析 是 X射线衍射在金属中用得最多的方面,分定性分析和定量分析。前者把对材料测得的点阵平面间距及衍射强度与标准物相的衍射数据相比较,确定材料中存在的物相;后者则根据衍射花样的强度,确定材料中各相的含量。在研究性能和各相含量的关系和检查材料的成分配比及随后的处理规程是否合理等方面都得到广泛应用。   精密测定点阵参数 常用于相图的固态溶解度曲线的测定。溶解度的变化往往引起点阵常数的变化;当达到溶解限后,溶质的继续增加引起新相的析出,不再引起点阵常数的变化。这个转折点即为溶解限。另外点阵常数的精密测定可得到单位晶胞原子数,从而确定固溶体类型;还可以计算出密度、膨胀系数等有用的物理常数。   取向分析 包括测定单晶取向和多晶的结构(见择优取向)。测定硅钢片的取向就是一例。另外,为研究金属的范性形变过程,如孪生、滑移、滑移面的转动等,也与取向的测定有关。   晶粒(嵌镶块)大小和微观应力的测定 由衍射花样的形状和强度可计算晶粒和微应力的大小。在形变和热处理过程中这两者有明显变化,它直接影响材料的性能。   宏观应力的测定 宏观残留应力的方向和大小,直接影响机器零件的使用寿命。利用测量点阵平面在不同方向上的间距的变化,可计算出残留应力的大小和方向。   对晶体结构不完整性的研究 包括对层错、位错、原子静态或动态地偏离平衡位置,短程有序,原子偏聚等方面的研究(见晶体缺陷)。   合金相变 包括脱溶、有序无序转变、母相新相的晶体学关系,等等。   结构分析 对新发现的合金相进行测定,确定点阵类型、点阵参数、对称性、原子位置等晶体学数据。   液态金属和非晶态金属 研究非晶态金属和液态金属结构,如测定近程序参量、配位数等。   特殊状态下的分析 在高温、低温和瞬时的动态分析。   此外,小角度散射用于研究电子浓度不均匀区的形状和大小,X射线形貌术用于研究近完整晶体中的缺陷如位错线等,也得到了重视。 X射线分析的新发展 金属X射线分析由于设备和技术的普及已逐步变成金属研究和材料测试的常规方法。早期多用照相法,这种方法费时较长,强度测量的精确度低。50年代初问世的计数器衍射仪法具有快速、强度测量准确,并可配备计算机控制等优点,已经得到广泛的应用。但使用单色器的照相法在微量样品和探索未知新相的分析中仍有自己的特色。从70年代以来,随着高强度X射线源(包括超高强度的旋转阳极X射线发生器、电子同步加速辐射,高压脉冲X射线源)和高灵敏度探测器的出现以及电子计算机分析的应用,使金属 X射线学获得新的推动力。这些新技术的结合,不仅大大加快分析速度,提高精度,而且可以进行瞬时的动态观察以及对更为微弱或精细效应的研究。[color=#DC143C][size=4]希望对大家有用。[/size][/color]

  • 求:X射线衍射测试

    我想测X射线衍射,对纤维进行测试,问一下大家,哪的测的比较好啊?麻烦了,多谢多谢了还有小角X射线散射,不知道哪有,听说北京的已经暂时停用了

  • 【分享】X射线衍射分析的实验方法及其应用

    【分享】X射线衍射分析的实验方法及其应用

    自1896年X射线被发现以来,可利用X射线分辨的物质系统越来越复杂。从简单物质系统到复杂的生物大分子,X射线已经为我们提供了很多关于物质静态结构的信息。此外,在 各种测量方法中,X射线衍射方法具有不损伤样品、无污染、快捷、测量精度高、能得到有关晶体完整性的大量信息等优点。由于晶体存在的普遍性和晶体的特殊性能及其在计算机、航空航天、能源、生物工程等工业领域的广泛应用,人们对晶体的研究日益深入,使得X射线衍射分析成为研究晶体最方便、最重要的手段。本文主要介绍X射线衍射的原理和应用。[B]1、 X射线衍射原理[/B]  1912年劳埃等人根据理论预见,并用实验证实了X射线与晶体相遇时能发生衍射现象,证明了X射线具有电磁波的性质,成为X射线衍射学的第一个里程碑。当一束单色X射线入射到晶体时,由于晶体是由原子规则排列成的晶胞组成,这些规则排列的原子间距离与入射X射线波长有相同数量级,故由不同原子散射的X射线相互干涉,在某些特殊方向上产生强X射线衍射,衍射线在空间分布的方位和强度,与晶体结构密切相关。这就是X射线衍射的基本原理 。衍射线空间方位与晶体结构的关系可用布拉格方程表示:[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/11/200811191408_119327_1703280_3.jpg[/img]

  • 有低温型的X射线衍射仪吗?

    我的样品是一种溶液,成分为二甲亚砜+水+盐类,它的玻璃化温度为-130度左右,当二甲亚砜的浓度不同时,需要不同的冷却速率来实现玻璃化,大概从1度/min到20度/min,现在我需要验证我的样品有没有实现玻璃化,请问X射线衍射仪能测吗?我知道X射线衍射仪能测定物质是玻璃态还是晶态,但是不知道有没有低温型的X射线衍射仪,并且能提供我需要的降温速率。达人指教!

  • X射线衍射

    立体化合物结构确证时,经常会用到X射线衍射,但看到有的地方说单晶X射线衍射法,有的又说粉末X射线衍射法,这两者有区别吗?分别用于什么情况呢?

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制