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蓝宝石晶锭定角度射线晶体定向仪

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蓝宝石晶锭定角度射线晶体定向仪相关的论坛

  • 蓝宝石压力传感器原理与应用

    利用应变电阻式工作原理,采用硅-蓝宝石作为半导体敏感元件,具有无与伦比的计量特性。  蓝宝石系由单晶体绝缘体元素组成,不会发生滞后、疲劳和蠕变现象;蓝宝石比硅要坚固,硬度更高,不怕形变;蓝宝石有着非常好的弹性和绝缘特性(1000 OC以内),因此,利用硅-蓝宝石制造的半导体敏感元件,对温度变化不敏感,即使在高温条件下,也有着很好的工作特性;蓝宝石的抗辐射特性极强;另外,硅-蓝宝石半导体敏感元件,无p-n漂移,因此,从根本上简化了制造工艺,提高了重复性,确保了高成品率。  用硅-蓝宝石半导体敏感元件制造的压力传感器和变送器,可在最恶劣的工作条件下正常工作,并且可靠性高、精度好、温度误差极小、性价比高。  表压压力传感器和变送器由双膜片构成:钛合金测量膜片和钛合金接收膜片。印刷有异质外延性应变灵敏电桥电路的蓝宝石薄片,被焊接在钛合金测量膜片上。被测压力传送到接收膜片上(接收膜片与测量膜片之间用拉杆坚固的连接在一起)。在压力的作用下,钛合金接收膜片产生形变,该形变被硅-蓝宝石敏感元件感知后,其电桥输出会发生变化,变化的幅度与被测压力成正比。  传感器的电路能够保证应变电桥电路的供电,并将应变电桥的失衡信号转换为统一的电信号输出(0-5,4-20mA或0-5V)。在绝压压力传感器和变送器中,蓝宝石薄片,与陶瓷基极玻璃焊料连接在一起,起到了弹性元件的作用,将被测压力转换为应变片形变,从而达到压力测量的目的。

  • 【求助】关于x射线晶面反射的图谱分析求助

    【求助】关于x射线晶面反射的图谱分析求助

    各位前辈,大家好。我这里有一个样品,前一段时间做了x射线镜面反射曲线,但是不知道该怎么解释,查了各种资料,关于x射线镜面反射方面的资料很少,希望在这里能够得到各位前辈的指点,不胜感激。 我的样品为在蓝宝石衬底上生长的GaN基LED外延片,首先是在蓝宝石衬底上生长GaN缓冲层,然后生长1个微米左右的n型GaN,然后在生长150nm厚的InGaN/GaN超晶格结构层,然后再生长550nm左右的p型GaN。下图是在bede D1设备上做的x射线镜面反射曲线,不知道该怎么分析,希望能够得到各位前辈的不吝赐教。谢谢。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/04/200904161111_144457_1874631_3.jpg[/img]

  • 【原创大赛】【生活中的分析】蓝宝石是什么? 明明白白消费之——手表镜面选对了么?

    【原创大赛】【生活中的分析】蓝宝石是什么? 明明白白消费之——手表镜面选对了么?

    遥想十年前,媳妇和我一起逛百货大楼,看到一块海鸥表,正好打五折,开心拿下。其中一个重要的原因就是——使用的是蓝宝石镜面。以前我曾接到过一个特殊样品,胡萝卜大小,颜色也比较接近,但是偏粉红色,声称是切片生产手表镜面用的(俗称表蒙子,下同),成分是人造刚玉。当时犯愁怎么制样,好在附了一个已经切好但是未打磨抛光的切片,荧光波谱和衍射搞定,成分是氧化铝,晶相是人造刚玉。没毛病!!!近日心血来潮,把身边能收集到的表找来几块,分别看看表蒙子是什么成分。[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809071249418433_3388_1641558_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809071249402049_1756_1641558_3.jpg!w690x920.jpg[/img]第一块是广告表,纯粹样子货。[img=,538,380]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809071252041193_9795_1641558_3.png!w538x380.jpg[/img]从成分上看,就是普通玻璃。第二块是我海淘的精工五号,这块表的特点就是走得不太准,至少和我买的国货海鸥相比。精工五号号称性价比最高的机械手表,但是每天十五秒左右的误差实在是有些大。(嗯,其实按说不赖了,但是海鸥差不多一天5~7秒的误差,是不是强得多?)[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809071254241743_3135_1641558_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809071254226059_1012_1641558_3.jpg!w690x920.jpg[/img][img=,645,397]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809071257243619_3834_1641558_3.png!w645x397.jpg[/img]表蒙子成分显示为矿物玻璃(Mineral)[img=,539,378]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809071259062077_8035_1641558_3.png!w539x378.jpg[/img]从成分上来看,没有什么质的不同,也是玻璃,只是钾的含量略高一些。第三块 是海鸥的镂空女表[img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809071301029329_4319_1641558_3.jpg!w690x920.jpg[/img][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809071301039109_4983_1641558_3.jpg!w690x920.jpg[/img][img=,654,461]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809071306150593_5244_1641558_3.png!w654x461.jpg[/img][img=,539,411]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809071308029009_2558_1641558_3.png!w539x411.jpg[/img]成分和Sekio的基本一致,奇怪似乎检测到了As(砷,含量应该没有什么实际意义),以前看文献说氧化砷可以用作玻璃澄清剂,不知道说的和做出来的是不是一回事。第四块是不是应该轮到正主了?那块声称蓝宝石镜面的海鸥机械表?当然……不是!由于本人的珍藏,这几天都没找到!中午吃饭前强行撸了同事一块表,他说是户外防水表。嗯,这种表使用蓝宝镜面的可能性很大嘛![img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809071311571569_4115_1641558_3.jpg!w690x920.jpg[/img]还是很Man的,略带一些沧桑感。[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809071311576543_9549_1641558_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=,540,439]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809071313263509_9165_1641558_3.png!w540x439.jpg[/img]蓝宝石镜面无疑了!可是,都说是蓝宝石,怎么看上去是无色透明的?这里有一个冷知识。在宝玉石领域,除了红宝石,就是蓝宝石。也就是说,除了颜色带红的,什么桔红、粉红、正红、紫红等等都叫红宝石,除此以外,都叫蓝宝石,例如黄色的、黑色的、无色的……[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809071320359069_6013_1641558_3.jpg!w690x517.jpg[/img]当然,现在工业中使用的蓝宝石基本上都是人工合成的人造刚玉。前几年苹果公司声称要做蓝宝石屏的产品,有网友质疑说,哪里有那么多蓝宝石矿可供生产,这其实是想多了。天然产的蓝宝石品相好的做首饰,品相差或者品质差的可能做磨料,完全不具备大规模应用的可能,都是人造刚玉。不仅如此,以前机械手表中宣传多少多少钻,例如17钻、21钻,25钻什么的使用的也不是钻石,也不是天然产的蓝宝石或者红宝石,也都是人工合成的人造刚玉。毕竟人工合成工艺控制有保证,性能也比天然的要好、要稳定。蓝宝石镜面的加工难度比玻璃大,成本也略高一些,但也不是多么高不可攀的材料。日常应用中,蓝宝石镜面的耐磨性能明显强过一般玻璃(毕竟莫氏硬度 9),如果希望手表耐操或者自己本身生活、工作习惯比较粗犷,还是建议选用蓝宝石镜面的手表。因为蓝宝石镜面本身不是太尖端、高贵的材料,一般来说商家也懒得在这方面造假,而且如果造假,打脸几乎是立等可取的——只要拿钥匙试一下,一般玻璃肯定受不住,而蓝宝石则毫无问题。

  • 用蓝宝石法测比热容

    请问大家,蓝宝石用片状还是粉末的好?我的待测样品是粉末的。貌似耐驰和梅德勒公司有蓝宝石标样,有没有人知道是什么尺寸和形状的呢?网上有家公司有片状厚度0.1mm,0.25mm,0.3mm的,有方的和圆的,那个公司的人说0.3mm,直径9.5mm的,算起运费要4430人民币,我感觉好贵,不知市场价格是多少?蓝宝石在哪里可以买到?我在南京。还有一个技术性的问题,如果待测样品有失水和分解的反应,能用这种方法测吗?美国标准ASTM E1269说,化学反应和失重会使测试的比热结果无效,但是我认为如果把化学反应的热量计入物质的比热容,称作“有效比热容”,那么把蓝宝石和样品热流曲线的纵坐标相比就可以得到“有效比热容”。不知我这种想法是否合理。请各位前辈指教!

  • 【分享】全透明蓝宝石高压反应釜

    全体积可视的蓝宝石高压釜和带蓝宝石视窗的高压釜,可根据具体要求进行剪裁设计,以满足用户的特殊应用需要。 [IMG]http://www.futurechemtech.com/enewsletter/images/SC350.jpg[/IMG] 技术参数: 标准配置 SC350 最大操作压力: 350bar最高操作温度: 150°C 内径: 12.5mm 蓝宝石管长度: 105mm 高压池总体积: 15ml * 其他尺寸可选并可根据用户的特殊应用需要进行定做 用于反应研究、多相相行为观察、超临界流体微粒制备的结晶喷雾观察、热力学性质研究等。

  • 【分享】晶体结构的X-射线粉末衍射法测定(摘要)

    晶体结构的X-射线粉末衍射法测定(摘要)梁敬魁中国科学院物理研究所,北京,100080 随着计算机技术的发展和应用,以及X-射线源和中子源强度、衍射仪分辨率的提高,利用多晶衍射数据进行复杂晶体的结构分析成为可能。目前这方面的工作已有很多报导,其中主要有最大熵法 、能量最小法 、Monte Carlo法 以及利用单晶结构分析方法,从粉末衍射数据测定晶体结构,测定了在不对称晶胞中含60个原子,178个原子参数的 的复杂晶体结构 。本文仅综述这一种测定方法。一、粉末衍射图谱的指标化、晶系、空间群和点陈常数的测定 衍射图谱的指标化方法很多,目前比较常用的有效方法是计算机程序法。例如TREOR尝试法计算机程序 ,Iio晶带分析计算程序 、DICVOL二分法计算机程序等 。在指标化的基础上确定空间群和计算点阵常数。二、重叠峰的分离 根据粉末衍射图谱、利用单晶体结构分析方法测定晶体结构。独立的强衍射峰的数目需为不对称晶胞内原子数目的10-15倍,或待测参数3-5倍,由于粉末衍射图衍射线的重叠,往往达不到这一要求。重叠峰的分离是粉末法测定晶体结构的关键问题。1. 利用衍射峰形函数分离重叠峰 衍射峰形函数可用Rielevld法的峰形函数 和Fourier合成法 峰形函数表征。在晶体结构未知的情况下,应用一步迭代法 、二步迭代法 以及直接法统计关系 等方法进行全谱的拟合,使拟合结果与实验结果符合。2. 导数图解分峰法 在光谱学中应用导数技术,可以比较好地从平滑的数据中确定重叠峰的数目和位置。对于平滑的重叠峰,二阶导数的最小值和四阶导数的最大值是很明锐的,可以很容易判断其位置,其衍射峰强度可通过二阶导数或四阶导数两旁的卫星小峰的高度和距离来计算。三、结构振幅|F|输入单晶结构分析程序 从各分离衍射峰的相对强度可推算出相庆的结构振幅|F|,根据晶体结构的特点,将|F|输入相应的单晶结构分析程序,例如在晶体结构含有重原子,通常可用三维Paiierson函数法,一般情况可用直接法。 根据结构分析结果所得的电子密度图r(r)或|E|图,可以确定原子的位置,但由|F|有误差,且粉末衍射数据少,在r(r)或|E|图可能会出现不少杂峰,只有峰值较大的才比较可靠,可能对尖结构中的某些原子,对于那些较小的峰,并不一定该位置存在有原子,比较可靠的作法是在第一步只确定一些重原子的位置,而后在用Fourier变换或差值Fourier变换来确定其它原子。四、差值Fourier变换和Rieiveld法修正 在得出初步相角值的情况下,原则上可用Fourier合成法求解全部原子的位置,但由于粉末衍射数据的完备性和准确度不够,经多次循环后获得稳定的电子密度图,可能仍未能达到满意的结果,在这种情况下一般应采用差值Fourier合成法,使计算和观察的结构振幅Fourier合成的级数断尾效应趋于相互抵消,差值Fourier合成可发现失落的原原子,修正原子位置的偏离以及热运动参数。如果差值Fourier合成仍不能获得满意的结果,可将已确定的原子位置输入Rielveld程序,修正后可以得到一套新的|F|值,再进行差值Fourier变换,确定其它原子,可一直重复上述过程,直到满意为止。最生将所得的全部原子参数的初始值输入Rieiveld法程序进行合谱拟合精修。五、示例 LeBai 完全用实验常用X-射线衍射仪,收集粉末衍射数据,用Fourier合成法峰形函灵敏分离重叠峰,成功地测定了空间群为Pnc2、单胞体积为 、在不对称晶胞中含有29个独立原子、74个原子位置参数,比较复杂的 的晶体结构。

  • 【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]

  • 【求助】对X射线晶体学比较熟悉的同学进来帮我看看

    两道题,感觉比较基本,可是我找不到相关的书来看,只好请教各位了1.若是正交晶系,晶体数据采用MoKα(λ=0.7107埃)射线收集,收集范围为2θmax=51.4度,则按全球进行收集理论上能收集倒多少个非重复衍射点?2.用MoKα(λ=0.7107埃)收集单晶数据时,要求收集衍射点倒2θMo=50.5度,若改用CuKα(λ=1.5418埃),则必须收集衍射点2θCu到多少度才能得到同样分辨率的数据?

  • 不会分析蓝宝石上薄膜xrd

    用MOCVD在a面蓝宝石上渡上GaN薄膜,xrd图谱中去掉背景后变成了三个峰,没有去时,只有一个峰,去掉后的三个峰中面间距差不多,都是五点几埃,有一个最强峰,右边有两个小小的峰,物相分析时无法找到GaN,最强峰可以与蓝宝石吻合,为什么啊,谢谢

  • 小动物脊髓夹立体定向仪

    [url=http://www.f-lab.cn/stereotaxis/sts-7-ht.html][b]小动物脊髓夹立体定向仪[/b]STS-7-HT[/url]用于夹紧基因敲除小鼠或新生大鼠的脊髓,并具有[b]立体定向仪器[/b]的功能。[b]小动物脊髓夹立体定向仪[/b]STS-7-HT[b]特色[/b]其脊髓夹紧装置可以让用户使用指尖感觉到夹紧触感,从而防止对脊髓造成损伤[b],[/b]结合了主要用于显微操作器的精细调节技术,可以对一个目标点准确定位[b],[/b]配置小动物头部夹紧单元(口夹和鼻甲),将小鼠或大鼠的小脑袋固定在正确的位置,提供了有精细调节功能的辅助耳固定杆,辅助耳固定杆的点可用于各种尺寸,并且根据用途替换,替代容易(例如,用来避免鼓膜的破裂或牢固地固定耳朵),自从Narishige的立体定位操作器根据此标准制造后,STS-7-HT配备了一根AP框架杆(18.7mm方形),用来安装如SM-15Narishige立体定位显微操作器这样的配件,需要带显微操作器的版本请访问 STS-7 *用于有发育完全的耳道的小鼠或新生大鼠,[b][b]小动物脊髓夹立体定向仪[/b]STS-7规格[/b][table=505][tr][td][b]配件[/b][/td][td]专用辅助耳固定杆连接环螺丝六角扳手[/td][/tr][tr][td][b]尺寸大小[/b][/td][td](基板):宽400 x 深300 x 高110mm, 9.6kg[/td][/tr][/table]更多定位仪请浏览官网:[url]http://www.f-lab.cn/stereotaxis.html[/url]

  • 【原创大赛】从蓝宝石衬底开始提高LED出光效率

    【原创大赛】从蓝宝石衬底开始提高LED出光效率

    从蓝宝石衬底开始提高LED出光效率引言 对于LED的出光效率一直是业界追求的,提高LED出光效率的手段有很多,比如:图形化衬底技术、表面粗化、改变芯片结构(垂直芯片、倒装技术)、多量子阱、分布布拉格反射层等等。现在就讲讲图形化衬底。图形化衬底技术(Pattemed Sapphire Substrate),简称“PSS”,它是通过在蓝宝石LED衬底表面制作具有细微结构的图形,然后再在图形化衬底表面进行LED材料外延。蓝宝石LED衬底经过PPS加工后,会改善蓝宝石LED衬底的缺陷,生长质量良好的外延层,不仅最终能有效提高光提取效率,而且能够有效的改善芯片的电性参数,提高芯片质量。研究内容 在pss衬底上生长GaN外延层,最主要的是第一层生长质量,这一层对芯片质量起决定行的作用,实验的关注点及第一层的生长质量。 首先,来看看为生长之前的pss衬底(此图片为网上转载,余下图片为本人亲自拍摄)。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308091039_456966_2675311_3.jpg 此图观察方式为top-view,从图中可以看到一个一个的小山丘,这个就是我们所说的衬底图形。下面是生长第一层之后的图片,可以看到原先小山丘之间的空隙都被填上了。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308091047_456968_2675311_3.png 继续放大http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308091051_456969_2675311_3.png 效果出来了,这就是我们想要的,每个图形都被包裹着,排列有序,没有呈现出表面被覆盖无序的状态。 选择单个图形进行观察http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308091056_456970_2675311_3.png 漂亮的图形,表面形貌也很nice,尺寸也能满足要求。结论 图形化衬底可以提高LED的出光效率,但这是基于良好的磊晶质量上的,成功的pss外延生长不但可以提高芯片亮度,而且可以改善电压,漏电等电性参数。现在对于LED的研究范围相当之广,也可谓硕果累累,相信不久,会取代白炽灯成为绿色光源。

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