高分辩衍射仪

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高分辩衍射仪相关的厂商

  • 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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  • 易研科技专注于为生命科学研究、基础医学研究等领域提供先进的产品及解决方案。 作为10x Genomics、bioGenous的官方授权代理商,为客户提供Chromium单细胞平台、Visium空间平台、Xenium原位检测平台及bioGenous类器官研究相关的仪器和试剂。 同时易研科技也提供单细胞空间组学测序、动物解剖、组织解离、流式细胞分析与分选、蛋白多因子检测、RNA原位杂交、多色荧光免疫组化、细胞成像(激光共聚焦成像、高分辨率活细胞成像、高内涵成像以及超高分辨活细胞成像)、组织样本病理检测等一体化解决方案。
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高分辩衍射仪相关的仪器

  • 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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高分辩衍射仪相关的资讯

  • 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。
  • 梯度单色化方法可处理复色宽谱衍射图高分辨成像
    近日,中国科学院西安光机所阿秒科学与技术研究中心在阿秒高时空分辨成像研究方面取得新进展,梯度单色化方法可以对复色/宽谱的衍射图进行处理,获得高质量的单色衍射图,进而采用传统的相干衍射成像方法实现高分辨成像。相关研究成果发表于Photonics Research。阿秒光源具有超短脉冲宽度、短波长、高相干性、高精度同步控制等特点,在超快成像领域应用潜力极高。尤其是当阿秒光源达到“水窗”波段,在此波段内,氧、氢原子对该波段的X射线的吸收较弱,因此水对其相对透明,而碳、氮等组成生物体的基本元素则对该波段X射线的吸收非常强,因而可实现高对比度的生物样品成像,有望推动高时空分辨生物活细胞的研究。然而,受时间-能量不确定关系约束,阿秒脉冲兼具极高的时间分辨与超宽的光谱,而后者会在成像系统中造成大量的色差,例如高次谐波产生的孤立阿秒脉冲,其脉宽可达50 as左右,典型带宽可达Δλ/λc = 100%以上。同时,阿秒脉冲通常在极紫外/软X射线波段,缺少用于反射、聚焦、分束、合束等的高质量光学器件,这给成像系统带来了诸多限制。因此要实现阿秒成像技术,既要克服短波波段成像的困难,还要解决超宽带光谱中不同光谱成分之间的干扰,是困扰当前国内外研究的一大难题。研究团队提出了一种高效的基于傅里叶变换模式映射的梯度单色化方法,可以对复色/宽谱的衍射图进行处理,获得高质量的单色衍射图,进而采用传统的相干衍射成像方法实现高分辨成像。该方法极大拓展了成像光源的适用带宽,支持使用光谱带宽达到140%的光源进行单发成像,并将计算时间压缩到了秒级。同时,该方法还支持跨越多个倍频程的梳状光谱,可实现光通量更高的高次谐波光源(阿秒脉冲串)的成像应用。此外,基于该衍射成像技术,研究团队还提出了一种无光栅、无透镜的光谱测量方法,降低了极紫外/X射线波段的阿秒脉冲光谱的测量难度。研究成果迈出突破阿秒高时空分辨成像的关键一步,为“先进阿秒激光设施”成像终端提供了重要技术支撑,有望推动阿秒光源在激光精密加工、生物医药、半导体等领域的应用发展。(a) (d)窄带光相干衍射成像;(b) (e) 宽带光衍射图样直接反演结果;(c) (f) 团队提出的单色化方法实现的宽带光相干衍射成像。(课题组供图)
  • 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。

高分辩衍射仪相关的方案

高分辩衍射仪相关的资料

高分辩衍射仪相关的论坛

  • 【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】高分辩像和衍射花样不能自洽,望高手解答

    【求助】高分辩像和衍射花样不能自洽,望高手解答

    [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2007/07/200707041338_57129_1783153_3.jpg[/img]找同学先帮我发了个帖,见大家没有人回复,现在可以发帖了,特发一新手求助帖,希望大家帮帮忙啊!做的Ni高分辨图像,对红色选定区域进行FFT变换,Apply Mask后得到的FFT花样标定后发现各点均为(220)晶面,再对花样进行Invese FFT 后得到的二维晶格象,测量3个方向的晶面间距均为0.2034nm 对应Ni(111)晶面间距 (对原高分辨图像测量亦得到相同的晶面间距),这样高分辨的晶面间距和衍射花样的标定结果就无法自洽。由于Ni具有 FCC和 HCP 2种结构,所以对照Ni XRD结果和 Ni FCC 和HCP标准图谱发现 只能和 FCC的图谱对应,和HCP的峰位相差较远。(其中测试出的Ni只有峰位为76度的(220)方向的峰,具有高取向性)。高分辨的图可能看不见 ,可以看下同学毕帮我发的 高分辨分析求助的贴子 谢谢大家了 主要是对一张图的高分辨像和FFT变化的衍射斑无法自洽 很是 困惑啊希望各位 大侠 执教啊,当感激不尽啊[em58] [em58] [em58] [em58]

  • 【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?

高分辩衍射仪相关的耗材

  • HOLO/OR 衍射涡旋相位板
    &bull 将高斯光束转变为环形能量环&bull 提供适用于 532nm 与 1030nm 激光的涡旋相位板&bull 与准直单模高斯输入光束兼容通用规格厚度 (mm):3.00 ±0.1基底:Fused Silica (Corning 7980)有效孔径 CA(mm):22.9直径 (mm):25.40 +0.05/-0.15Input Beam Mode:SM TEM00整体效率 (%) :95拓扑电荷 :1外环尺寸(衍射极限):2.02Damage Threshold, Reference:See Link for More Details订购信息HOLO/OR 衍射涡旋相位板是衍射光学元件 (DOE),可将高斯轮廓输入光束转变为环形能量环。这些光学元件包含螺旋相位跃变,其模式会控制透射光束的相位。 光学透镜 可用于对产生的能量环进行聚焦,同时保持光束轮廓。HOLO/OR 衍射涡旋相位板专为搭配使用准直单模 (TEM00) 高斯输入光束而设计,可将其转变为 TEM01 轴对称模式。这些相位板提供适用于 532nm Nd:YAG 激光与 1030nm Yb:YAG 激光的设计。典型应用包括日冕仪、天文学、高分辨率显微镜、激光焊接、光镊与量子光学。注意: 衍射光学元件不能在其设计波长范围外使用。若衍射光学元件的表面遭油或其他物质弄脏,其性能会降低。建议在处理这些光学元件时务必使用 手套或指套。 爱特蒙特光学提供适用于激光应用的一系列 HOLO/OR 衍射光学元件,包括:&bull 衍射漫射器: 用于将输入激光光束转变为具有均匀分布的清晰形状&bull 衍射分光镜: 用于将输入激光光束分割为 1D 阵列或 2D 网格输出&bull 衍射光束整形器:用于将具有近高斯轮廓的激光光束转变为具有均匀平顶强度分布的清晰形&bull 衍射光束取样器: 用于透射输入激光光束,同时产生可对高功率激光进行监控的两个更高级光束&bull 衍射锥透镜: 用于将输入激光光束转变为可聚焦为环的贝塞尔光束&bull 衍射涡旋相位板: 用于将高斯轮廓光束转变为环形能量环订购信息标题产品编码1030nm, 25.4mm Dia., Diffractive Vortex Phase Plate14-743532nm, 25.4mm Dia., Diffractive Vortex Phase Plate14-744
  • 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。
  • 太赫兹衍射光栅,太赫兹光栅,THz Diffraction Gratings
    产品简介:Tydex推出的新产品太赫兹衍射光栅用于太赫兹频率范围的光谱测量。它们是凸面相位透射型光栅。这种光栅的规则结构是通过在透明衬底上切割平行的凹槽来实现的。衬底由太赫兹波段的透明材料制成,如TPX(聚甲基戊烯)和ZEONEX(环烯烃聚合物)。太赫兹衍射光栅应用:• 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。太赫兹衍射光栅性能特点:在0.3-3THz范围内,我们有四个太赫兹光栅的标准产品选项:0.28-0.55THz 0.49 - -0.98THz 0.87 - -1.75THz 1.56 - -3.12THz。其他频段0.3-3THz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,变长一般为35mm到70mm。其他形状和尺寸可根据需要提供。根据预期的应用,太赫兹衍射光栅可以用于各种有或没有聚焦透镜的太赫兹光学实验。我们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,并比较模拟计算和实际测量参数,我们测量了太赫兹光栅在不同太赫兹辐射源下de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探测器之间。这些图的比较表明,在第一种情况下,零阶和一阶极最大值比有透镜的光路更宽。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。对于使用瑞利判据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。它在曲线中部达到最大值,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实验配置不同,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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