XRD设备支持所有基于X射线衍射和散射的材料研究应用,包括定性和定量相分析、结构分析、高分辨率X射线衍射、反射率测量、倒易空间扫描、掠入射衍射(面内GID)、掠入射小角X射线散射(GISAXS)、应力分析和织构分析以及微区衍射,具体取决于使用的附件。无论面对何种应用,XRD设备都会指引用户选择较佳的仪器配置。软件包可通过精简的分析方法制定与执行,来对新手用户进行指导,同时以低调的方式为**提供协助。借助强大的分析软件,那些希望获取较佳结果的人员,只需按下按键,就可获得深入的分析结果。XRD设备操作的注意事项:操作时必须严格按规程操作。深圳台式D2 Phaser应用原理
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。因此,X射线衍射分析法作为材料结构和成分分析的一种现代科学方法,已逐步在各学科研究和生产中普遍应用。 X射线同无线电波、可见光、紫外线等一样,本质上都属于电磁波,只是彼此之间占据不同的波长范围而已。X射线的波长较短,大约在10-8~10-10cm之间。当X射线照射到晶体物质上,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不同的晶体物质具有自己独特的衍射样,这就是X射线衍射的基本原理。深圳XRD工作原理XRD分析仪的使用可以获得更高的灵敏度、更快的分析速度以及更可靠的结果。
XRD设备概述:X射线衍射作为一电磁波投射到晶体中时,会受晶体中原子的影响出现衍射现象。每种晶体内部的原子排列方式是独一的,因此对应的衍射花样是独一的,从而可以进行物相分析。XRD设备可以进行数据传输:仪器通过USB, 蓝牙,WIFI与笔记本电脑实现高速连接,实时对映SHINE仪器进行控制及物相分析。良好的环境适应性:专为地质考察而研制,仪器可防雾、防尘、防震动,能适应恶劣的使用环境。安全性:专业的多重防护辐射处理,测量时仪器多方位无任何辐射泄漏。
XRD设备的注意事项:(1)固体样品表面>10×10mm,厚度在5μm以上,表面必须平整,可以用几块粘贴一起。(2)对于片状、圆拄状样品会存在严重的择优取向,衍射强度异常,需提供测试方向。(3)对于测量金属样品的微观应力(晶格畸变),测量残余奥氏体,要求制备成金相样品,并进行普通抛光或电解抛光,消除表面应变层。(4)粉末样品要求磨成320目的粒度,直径约40微米,重量大于5g。X射线衍射分析法是研究物质的物相和晶体结构的主要方法。当某物质(晶体或非晶体)进行衍射分析时,该物质被X射线照射产生不同程度的衍射现象,物质组成、晶型、分子内成键方式、分子的构型、构象等决定该物质产生特有的衍射图谱。XRD设备的注意事项:固体样品的表面必须平整。
XRD设备原理:X射线是原子内层电子在高速运动电子的轰击下跃迁而产生的光辐射,主要有连续X射线和特征X射线两种。晶体可被用作X光的光栅,这些很大数目的原子或离子/分子所产生的相干散射将会发生光的干涉作用,从而影响散射的X射线的强度增强或减弱。由于大量原子散射波的叠加,互相干涉而产生至大强度的光束称为X射线的衍射线。满足衍射条件,可应用布拉格公式:2dsinθ=λ。应用已知波长的X射线来测量θ角,从而计算出晶面间距d,这是用于X射线结构分析;另一个是应用已知d的晶体来测量θ角,从而计算出特征X射线的波长,进而可在已有资料查出试样中所含的元素。XRD设备具有全自动源和检测器光学元件以及水平样品安装。深圳进口德国X射线衍射仪代理商
XRD设备能轻松切换包括X射线管、光学器件、样品台和探测器在内的光路组件,而无需对准。深圳台式D2 Phaser应用原理
X射线衍射仪构造: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,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门用的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。深圳台式D2 Phaser应用原理
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