X射线衍射仪X射线光管内的冷却水管道较细,光管使用时间较久后管道内可能结垢,使循环冷却水流量减小,所以循环冷却水要求为蒸馏水。计算机工作站一般不需要关机,工作站工作时要保证良好的工作环境,散热要良好,否则容易造成硬盘损坏。当超过一小时不用仪器时,将X光管设定至待机状态;当超过两星期不用仪器时,将X光管高压关闭;当超过十星期不用仪器时,将X光管拆下。对新的X光管,江苏奥林巴斯XRD定制,江苏奥林巴斯XRD定制、超过100小时未曾使用和曾经从仪器上拆下的 X光管,江苏奥林巴斯XRD定制,必须进行正常老化。对超过24小时但小于100小时未曾使用的X光管进行自动快速老化。X射线衍射仪能够确定纳米晶体材料的粒径大小。江苏奥林巴斯XRD定制
X射线衍射仪工作原理:x射线的波长和晶体内部原子面之间的间距相近,晶体可以作为X射线的空间衍射光栅,即一束X射线照射到物体上时,受到物体中原子的散射,每个原子都产生散射波,这些波互相干涉,结果就产生衍射。衍射波叠加的结果使射线的强度在某些方向上加强,在其他方向上减弱。分析衍射结果,便可获得晶体结构。以上是1912年德国物理学家劳厄(M.von Laue)提出的一个重要科学预见,随即被实验所证实。1913年,英国物理学家布拉格父子(W.H.Bragg,W.L.Bragg)在劳厄发现的基础上,不仅成功的测定了NaCl,KCl等晶体结构,还提出了作为晶体衍射基础的公式——布拉格方程:2dsinθ=nλ。盐城衍射仪代理哪家好衍射线发生器主要由高压控制系统和X光管组成。
X射线衍射仪的物相鉴定是指确定材料由哪些相组成和确定各组成相的含量,主要包括定性相分析和定量相分析。每种晶体由于其独特的结构都具有与之相对应的X射线衍射特征谱,这是X射线衍射物相分析的依据。将待测样品的衍射图谱和各种已知单相标准物质的衍射图谱对比,从而确定物质的相组成。确定相组成后,根据各相衍射峰的强度正比于该组分含量(需要做吸收校正者除外),就可对各种组分进行定量分析。点阵参数是物质的基本结构参数,任何一种晶体物质在一定状态下都有一定的点阵参数。测定点阵参数在研究固态相变、确定固溶体类型、测定固溶体溶解度曲线、测定热膨胀系数等方面都得到了应用。点阵参数的测定是通过X射线衍射线位置的测定而获得的,通过测定衍射花样中每一条衍射线的位置均可得出一个点阵常数值。
X射线衍射仪的应用:物相分析,每一种晶体物质和它的衍射花样都是一一对应的,不可能有两种晶体给出完全相同的衍射花样。随着XRD标准数据库的日益完善,将样品的XRD谱图与标准谱图进行对比就可以确定样品的物相组成。测定点阵常数,点阵常数是晶体物质的基本结构参数。通过X射线衍射线的位置(θ )的测定可以获得点阵常数,通过测定衍射花样中每一条衍射线的位置均可得出一个点阵常数值。测定晶粒尺寸和点阵畸,变纯谱线的形状和宽度由试样的平均晶粒尺寸、尺寸分布以及晶体点阵中的主要缺陷决定,故对线形作适当分析,原则上可以得到上述影响因素的性质和尺度等方面的信息。X射线能穿透一定厚度的物质,并能使荧光物质发光、照相机乳胶感光、气体电离。
X射线衍射仪是利用X射线的衍射现象来测量样品分子三维立体结构或特征X射线衍射图谱的检测分析仪器,应用于薄膜分析、样品质地评估、晶相和结构监测、样品应力和应变研究等不同的领域。X射线衍射仪的基本原理:晶体可以作为 X 射线的空间衍射光栅,即当一束 X 射线通过晶体时将发生衍射,衍射波叠加的结果使射线的强度在某些方向上加强,在其他方向上减弱,体现在X射线衍射图谱上就是具有不同的衍射强度的衍射峰。通过分析X射线衍射图谱就可以测定物质的晶体结构。测角仪是衍射仪的重要部分。江苏奥林巴斯XRD定制
奥林巴斯仪器使用透射几何技术不是基于测角仪的传统XRD仪器所使用的反射几何技术。江苏奥林巴斯XRD定制
奥林巴斯XRD分析仪的优势特性;方便的样本制备:传统的台式XRD仪器一般会要求检测人员进行大量的样品收集和制备工作,因为必须要将大批量的样品研磨成粉末,并精心地碾压成小球状。如果样品研磨得过细,或者碾压的力度过大,都可能会使样品制备效应出现,如:择优取向问题。而奥林巴斯的XRD分析仪与此不同,它只需要15毫克的样品就可以获得好的检测结果,而且检测人员使用随仪器附送的样品工具包可以轻松地制备样品。同时测量:传统的台式XRD仪器需要几秒钟时间获得每个2-theta测量值,因此要获得所有2-theta测量值,可能需要长达几个小时的时间。奥林巴斯XRD分析仪装配有电荷耦合装置(CCD)探测器,可以同时获得所有2-theta测量值,因此几乎可以使完整的衍射图形立即显示在屏幕上。江苏奥林巴斯XRD定制
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