Estrutura fina de absorção de raios X (XAFS)
O espectrômetro XAFS atinge qualidade de dados de nível síncrotron com fluxo superior a 4 milhões de fótons/s/eV.<0.1% stability, and a 1% detection limit. It empowers research across energy, catalysis, and materials science.
- Tongda
- Liaoning, China
- 1 a 2 meses
- 100 unidades por ano
- em formação
| Parâmetro | Descrição | |
| Desempenho abrangente | Faixa de energia | 4,5-25 keV |
| Modo de Aquisição de Espectro | Modo de transmissão | |
| Fluxo de fótons na amostra | >4×10⁶ fótons/(s·eV) | |
| Resolução de Energia | XANES: 0,5-1,5 eV EXAFS: 1,5-10 eV | |
| Caminho de raios X | Sistema de purga de hélio para minimizar a absorção de ar. | |
| Repetibilidade | Desvio de energia reproduzível < 50 meV | |
| Estrutura | A configuração de círculo Rowland duplo elimina a necessidade para comutação da fonte de luz durante medições XAFS. Utilizando uma única fonte de raios X XAFS dedicada para gerar um feixe duplo de raios X, O sistema fornece dois raios X monocromáticos em termos energéticos. através de círculos de Rowland duplos e monocromadores duplos. Isso possibilita a caracterização simultânea de dois elementos metálicos. dentro da mesma amostra, permitindo análises paralelas. das estruturas atômicas locais de ambos os elementos metálicos. | |
| Fonte de raios X | Poder | 2,0 kW; Alta tensão: 10-40 kV; Corrente: 1-50 mA |
| Alvo | Padrão com alvos de W/Mo; outros materiais de alvo disponíveis como opcionais. | |
| Monocromador | Tipo | Cristal analisador esférico com raio de curvatura de 500 mm e dimensões de 102 mm. |
| Detector | Tipo | SDD de grande área com uma área ativa de 150 mm² |
| Configurações adicionais | Trocador de amostras | Trocador de amostras de 18 posições para testes automatizados contínuos de múltiplas amostras. |
| Célula de Amostragem In Situ | Células in situ para diversas condições: eletrocatálise, campos multifísicos com variação de temperatura e testes mecânicos | |
| Cristal analisador | Monocromador de cristal especializado para análise de elementos específicos. |
Principais vantagens:
Fluxo de fótons mais elevado: Nosso produto oferece um fluxo de fótons superior a 4.000.000 fótons/s/eV, proporcionando uma eficiência de aquisição de espectro várias vezes maior do que sistemas comparáveis. Isso permite uma qualidade de dados equivalente à de fontes de radiação síncrotron.
Estabilidade excepcional: O instrumento apresenta excelente estabilidade de intensidade de luz monocromática, com variações inferiores a 0,1%. A deriva de energia reprodutível durante aquisições repetidas é mantida abaixo de 50 meV.
Limite de detecção de 1%: A combinação de alto fluxo, otimização superior do caminho óptico e estabilidade excepcional da fonte garante a aquisição de dados EXAFS de alta qualidade, mesmo para concentrações elementares tão baixas quanto 1%.
Princípio do instrumento:
O espectrômetro de estrutura fina de absorção de raios X (XAFS) é uma ferramenta poderosa para investigar a estrutura atômica e eletrônica local de materiais. Ele é amplamente aplicado em diversos campos importantes, incluindo catálise, pesquisa energética e nanociência.

Geometria de teste do monocromador de laboratório XES

Geometria de teste XAFS do monocromador de laboratório

Dados de manganês (Mn) e dados XAFS da borda K do Mn: consistentes com a qualidade da fonte de radiação síncrotron.

Dados do espectro de emissão Kβ da amostra de ferro (Fe): XES núcleo-a-núcleo e XES valência-a-núcleo
Dados de teste
Dados EXAFS da folha

Aplicações
Este espectrômetro XAFS encontra ampla aplicação, permitindo que os clientes façam descobertas inovadoras em diversos campos:
Nova Energia: Utilizada no estudo de células a combustível, materiais para armazenamento de hidrogênio, baterias de íon-lítio, etc. Permite analisar as mudanças dinâmicas no estado de valência e no ambiente de coordenação dos átomos centrais durante processos catalíticos.
Catálise Industrial: Aplicável a áreas de pesquisa como catálise de nanopartículas e catálise de átomo único. Permite caracterizar a morfologia de catalisadores em suportes e suas interações com o material de suporte.
Ciência dos Materiais: Empregada na caracterização de diversos materiais, no estudo de sistemas complexos e estruturas desordenadas, bem como na investigação das propriedades de materiais de superfície e interface.
Ciências Ambientais: Pode ser utilizada para analisar a contaminação por metais pesados em amostras como solo e água, determinando o estado de valência e a concentração dos elementos.
Biomacromoléculas: Podem ser usadas para estudar a estrutura atômica local em torno de centros metálicos em metalobiomoléculas..
