技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES在微觀結(jié)構(gòu)分析領(lǐng)域,如何在不破壞樣本的前提下,精準呈現(xiàn)物質(zhì)內(nèi)部的三維形態(tài)與空間分布,一直是科研與工業(yè)界的核心需求。X射線顯微CT技術(shù)憑借無損成像、高分辨率、三維重構(gòu)的優(yōu)勢,突破了傳統(tǒng)微觀檢測的局限,成為探索微觀世界的利器,廣泛應(yīng)用于材料科學、生命科學、工業(yè)檢測等多個領(lǐng)域。在材料科學研究中,X射線顯微CT是解析材料微觀結(jié)構(gòu)的顯微鏡。無論是金屬材料的內(nèi)部孔隙、陶瓷材料的晶粒分布,還是復合材料的界面結(jié)合狀態(tài),它都能通過X射線穿透樣本后產(chǎn)生的衰減差異,經(jīng)計算機算法重構(gòu)出三維立體圖像,...
X4Poseidon多模塊高分辨顯微CT:生活中的科技-羽毛球的結(jié)構(gòu)布魯克X射線部門王金波羽毛球:從貴族的“羽毛”到平民的“飛來飛去”你知道嗎?羽毛球這項運動原先可是貴族的“高級玩具”!它的起源可以追溯到19世紀的英國,名字叫“BattledoreandShuttlecock”(擊球和飛梭)。那時候,英國貴族們穿著繁復的禮服,手持木制球拍,在莊園的草坪上優(yōu)雅地揮舞,試圖讓一個插滿羽毛的軟木球在空中多飛一會兒。規(guī)則?幾乎沒有!只要別讓那只“羽毛球”落地,就算贏。這種游戲很早其實...
Lexsyg釋光探測器|在地質(zhì)測年領(lǐng)域應(yīng)用分享文章來源:https://doi.org/10.3389/feart.2021.755084導語亞美尼亞東北部的Sevkar地區(qū),保存著連接黑海與里海的關(guān)鍵黃土剖面,記錄了數(shù)十萬年的氣候變遷。近期,德國吉森大學團隊在《FrontiersinEarthScience》發(fā)表研究,通過LexsygSmart釋光儀成功構(gòu)建了Achajur黃土剖面的高精度年代框架,為歐亞大陸古氣候重建提供了重要線索。Lexsyg儀器:精確測年的重要工具研究...
在材料分析領(lǐng)域,俄歇電子能譜儀(AES)以其工作原理和性能,成為研究元素組成與化學狀態(tài)的重要工具。相較于其他表面分析技術(shù),它尤其擅長對輕元素的檢測,展現(xiàn)出其優(yōu)勢。俄歇電子能譜儀基于俄歇效應(yīng)工作。當具有足夠能量的入射電子轟擊樣品時,原子內(nèi)殼層電子被激發(fā)電離后,外層電子躍遷填補空位并釋放多余能量,這些能量以特征X射線或俄歇電子的形式發(fā)射出來。而由于輕元素的原子結(jié)構(gòu)特點,其產(chǎn)生俄歇電子的概率遠高于重元素產(chǎn)生特征X射線的概率。這一特性使得電子能譜儀在探測輕元素時更為靈敏和準確。對于輕...
在材料科學、地質(zhì)礦產(chǎn)、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域,粉末衍射儀是探究物質(zhì)微觀結(jié)構(gòu)的核心分析儀器,通過解析晶體衍射圖案,可精準獲取物質(zhì)的物相組成、晶體結(jié)構(gòu)等關(guān)鍵信息,為科研創(chuàng)新與工業(yè)生產(chǎn)提供重要依據(jù)。?這是利用X射線粉末衍射原理分析物質(zhì)結(jié)構(gòu)的儀器。其核心原理基于布拉格方程:當X射線照射到晶體粉末樣品時,若射線波長、晶面間距與衍射角滿足特定關(guān)系,就會產(chǎn)生相干加強的衍射信號。儀器通過探測器捕捉衍射信號,形成“衍射強度-衍射角”圖譜,再結(jié)合數(shù)據(jù)庫檢索與結(jié)構(gòu)解析,確定物質(zhì)的物相種類、晶體結(jié)構(gòu)、晶粒大...
光學表征技術(shù)在材料科學中面臨光譜斷層、雜散光干擾及效率瓶頸等挑戰(zhàn)。DPM100單色儀通過熔融石英雙棱鏡無鏡設(shè)計,實現(xiàn)了0.4–7.3eV寬光譜連續(xù)輸出,并以10?雜散光抑制能力突破傳統(tǒng)光柵單色儀的局限(需多組件切換且依賴真空環(huán)境)。其導向光學滑軌動態(tài)補償焦距色散,確保深紫外區(qū)透射率19%,全譜掃描效率提升4倍。本文以光電子發(fā)射譜(PES)、表面光電壓譜(SPV)、光電流譜(PCS)和光學透射譜(OTS)為案例,驗證DPM100在空氣環(huán)境功函數(shù)測量、超寬禁帶半導體缺陷檢測及光電...
在現(xiàn)代工業(yè)檢測與科學研究領(lǐng)域,計算機斷層掃描(CT)技術(shù)已成為洞察物體內(nèi)部結(jié)構(gòu)的“透視眼”。然而,當我們深入探討不同層級的CT設(shè)備時會發(fā)現(xiàn),基于微焦點X射線源的新型系統(tǒng)與傳統(tǒng)醫(yī)用或安檢用CT存在著本質(zhì)性的差異。這種區(qū)別不僅體現(xiàn)在硬件參數(shù)上,更決定了兩者在應(yīng)用場景、成像精度和功能實現(xiàn)上的顯著分野。傳統(tǒng)CT設(shè)備多采用宏觀尺寸的X射線管作為輻射源,其電子束聚焦后的焦點通常在毫米量級。這樣的設(shè)計雖然能滿足人體等大型物體的整體成像需求,但在面對微小構(gòu)件時卻暴露出明顯短板——較大的焦斑導...
XRD(X射線衍射)系統(tǒng)是材料結(jié)構(gòu)分析的核心設(shè)備,通過探測X射線與材料原子相互作用產(chǎn)生的衍射信號,可獲取晶體結(jié)構(gòu)、物相組成、晶粒尺寸等關(guān)鍵信息,廣泛應(yīng)用于材料科學、地質(zhì)礦產(chǎn)、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域。其測量模式根據(jù)測試目的不同分為多種類型,每種模式在原理、操作方式和應(yīng)用場景上存在顯著差異,以下詳細解析四大核心測量模式。?一、θ-2θ掃描模式:物相定性與定量分析的基礎(chǔ)?θ-2θ掃描模式是XRD系統(tǒng)常用的基礎(chǔ)模式,核心原理是保持X射線源與探測器的夾角為2θ,樣品臺與探測器同步轉(zhuǎn)動,使探測器...
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