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O uso do detector de pixels híbrido pode alcançar a melhor qualidade de dados, garantindo baixo consumo de energia e baixo resfriamento. Este detector combina as principais tecnologias de contagem de fótons únicos e pixels híbridos, e é aplicado em vários campos, como radiação síncrotron e fontes de luz convencionais de laboratório, eliminando efetivamente a interferência de ruído de leitura e corrente escura. A tecnologia de pixel híbrido pode detectar raios X diretamente, facilitando a distinção de sinais, e o detector pode fornecer dados de alta qualidade com eficiência.
O padrão de difração de raios X serve como a base mais confiável para determinar padrões policristalinos, e o padrão de difração de raios X é frequentemente considerado como a "impressão digital" de padrões cristalinos.
A estrutura cristalina dos filmes de perovskita modificados pelo líquido iônico (ILs) BMIMAc sob vários tempos de recozimento foi caracterizada por difração de raios X.
A difração de raios X é uma técnica de teste não destrutiva rápida, precisa e eficiente para materiais. Como meio de caracterizar a estrutura cristalina e sua regra de mudança, é amplamente utilizado em diversas áreas, como biologia, medicina, cerâmica e assim por diante.
As propriedades dos materiais são frequentemente determinadas pela sua composição de fases, e o XRD é amplamente utilizado como um dos principais meios de análise de fases.
O grau de grafitização refere-se ao quão próxima a estrutura cristalina do material de grafite se assemelha ao grafite perfeito após reorganizar a estrutura amorfa do carbono.
XRD é o sistema de difratômetro de raios X mais avançado do mundo atualmente, com design preciso e funções completas, e pode se adaptar de forma flexível a diversas determinações de microestruturas, como pó.
Diferentes formas cristalinas do mesmo medicamento podem diferir significativamente em aparência, solubilidade, ponto de fusão, etc., afetando a estabilidade, produção, biodisponibilidade e segurança do medicamento.