技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLESLexsyg釋光探測器|在材料表征科研領(lǐng)域應(yīng)用分享紫外光下的AlN陶瓷:lexsyg儀器揭示新型光電材料特性——從光致發(fā)光到熱釋光,解碼氮化鋁陶瓷的紫外響應(yīng)機制在寬禁帶半導(dǎo)體材料領(lǐng)域,氮化鋁(AlN)陶瓷因其6.2eV的禁帶寬度和優(yōu)異性能備受關(guān)注。拉脫維亞大學(xué)研究團隊通過lexsygresearchTL/OSL儀器系統(tǒng),系統(tǒng)揭示了純AlN及摻雜陶瓷在紫外光作用下的光電響應(yīng)規(guī)律,相關(guān)成果為新型紫外探測器和輻射劑量計開發(fā)提供了重要參考。實驗利器:lexsygTL/OSL系統(tǒng)升級紫...
應(yīng)用分享|生螃蟹VS熟螃蟹的CT體檢報告蟹肉在烹飪過程中經(jīng)歷了從生到熟的復(fù)雜變化,包括蛋白質(zhì)變性、水分流失、顏色轉(zhuǎn)變、外殼膨脹等等。這些變化不僅使蟹肉的外觀更加誘人,也使其口感更加鮮美,成為人們喜愛的美味佳肴。實驗室“志愿者”本次實驗室有幸招募到一位志愿者——陽澄湖大閘蟹(公蟹),配合我們展示布魯克X射線顯微鏡的高分辨率和三維成像能力,揭秘生熟螃蟹的內(nèi)部結(jié)構(gòu)差異。生螃蟹(青灰色)螃蟹的外殼通常呈現(xiàn)青灰色、褐色或深綠色,這是由于外殼中含有一種叫做“甲殼素”的物質(zhì)以及天然色素(如...
Lexsyg釋光探測器|在材料表征科研領(lǐng)域應(yīng)用分享新型AlN陶瓷紫外線劑量測定研究突破:lexsyg儀器助力精確捕捉太陽光與X射線輻照差異文章來源:https://doi.org/10.2478/lpts-2021-0001隨著紫外線(UV)輻射對人體健康的影響日益受到關(guān)注,開發(fā)高靈敏度的紫外線劑量材料成為科研熱點。近期,拉脫維亞大學(xué)研究團隊在《AlN+Y?O?陶瓷對太陽光與X射線輻照的熱釋光響應(yīng)》研究中取得重要進展,揭示了氮化鋁(AlN)陶瓷在紫外線劑量測定中的潛力,而實驗...
原位降壓和強制對流過程中水合物重新分布的演變由大連理工大學(xué)的關(guān)大偉等教授刊登在ScienceDirect上的論文,通過降壓法和滲流實驗結(jié)合CT成像技術(shù)觀察分析了水合物生長和分解過程中樣品內(nèi)部的變化;文章深入研究了多孔介質(zhì)中天然氣水合物的分解現(xiàn)象及其對儲層內(nèi)部水合物分布和形態(tài)變化的影響;文章闡明了天然氣水合物開采過程中氣-水輸運對水合物分布模式的影響機理,對制定天然氣水合物開采戰(zhàn)略具有重要意義。本篇研究所用設(shè)備為布魯克Micro-CTSKYSCAN2214以下是文章成果摘要:引...
關(guān)鍵詞:高分辨率三維X射線顯微成像技術(shù),桌面型高分辨率三維X射線顯微鏡,XRM,纖維取向,孔隙缺陷分布,微觀結(jié)構(gòu),非破壞性三維成像,高精度成像技術(shù),CMOS探測器,桌面級設(shè)備,三維X射線顯微斷層掃描,MicroCT,數(shù)字巖石,微觀結(jié)構(gòu)解析摘要高分辨率計算機顯微斷層掃描是科學(xué)領(lǐng)域的重要方向,它與多種實驗方法密切相關(guān),并為高級計算物理研究奠定基礎(chǔ),在這些研究中,高分辨率圖像被用作不同科學(xué)模擬模型的輸入。本文呈現(xiàn)的數(shù)據(jù)集包括使用布魯克Skyscan1272X射線斷層掃描儀獲得的(原...
在科學(xué)研究與工業(yè)檢測的廣袤天地里,微焦點CT技術(shù)應(yīng)用廣泛。而其能否勝任動態(tài)過程觀測這一關(guān)鍵使命,正成為諸多領(lǐng)域關(guān)注的焦點。微焦點CT具備高分辨率成像的特質(zhì),能夠清晰捕捉樣品內(nèi)部細微結(jié)構(gòu),當(dāng)應(yīng)用于動態(tài)過程觀測時,這一能力至關(guān)重要。以材料熱變形研究為例,在加熱過程中,材料內(nèi)部微觀結(jié)構(gòu)歷經(jīng)復(fù)雜演變,從晶粒生長、位錯滑移,到微孔洞的萌生與匯聚,微焦點CT憑借其出色的空間分辨本領(lǐng),可將這些變化細節(jié)一一呈現(xiàn),為深入理解材料熱變形機制提供直觀依據(jù)。時間分辨率是衡量動態(tài)觀測能力的關(guān)鍵標尺,微...
在單晶材料的研究和應(yīng)用領(lǐng)域,定向儀的準確性至關(guān)重要。然而,隨著科技的飛速發(fā)展,全自動化單晶定向儀的出現(xiàn),不僅在測量精度上達到了新的高度,更在測量速度方面實現(xiàn)了質(zhì)的飛躍,改變了傳統(tǒng)的手動或半自動定向儀的局面。傳統(tǒng)手動或半自動定向儀在測量過程中,需要人工進行諸多操作。從樣品的加載、角度的調(diào)整,到數(shù)據(jù)的讀取和記錄,每一個步驟都需要耗費大量的時間和精力。而且,由于人為操作的限制,可能會出現(xiàn)操作不精準、重復(fù)測量等情況,進一步降低了測量效率。例如,在調(diào)整晶體角度時,操作人員需要憑借經(jīng)驗和...
在現(xiàn)代無損檢測與成像領(lǐng)域,高分辨率CT和微焦點CT都扮演著重要角色,它們雖同屬CT技術(shù)范疇,但在成像原理上卻存在著一些具體的區(qū)別。高分辨率CT主要通過X射線源發(fā)射出相對較寬的扇形X射線束,穿透被檢測物體后,由對面的探測器接收衰減后的射線信號。其成像原理基于不同物質(zhì)對X射線的吸收差異,通過計算機對大量投影數(shù)據(jù)的處理,重建出物體內(nèi)部的二維或三維圖像。在這個過程中,重點在于利用廣泛的射線覆蓋范圍和高精度的數(shù)據(jù)采集,以獲取物體內(nèi)部結(jié)構(gòu)的詳細信息,從而實現(xiàn)高分辨率的成像效果。這種成像方...
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