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Detecção XRD totalmente automática com um clique?

O difratômetro de raios X TD-3700 é um dispositivo de análise de raios X de alto desempenho e alta resolução, caracterizado por análise rápida, operação conveniente e alta segurança. 1. Características técnicas do difratômetro de raios X TD-3700 (1) Configuração central do difratômetro de raios X Equipado com um detector de matriz unidimensional de alta velocidade ou detector SDD, utilizando tecnologia de contagem mista de fótons, não há interferência de ruído e a velocidade de aquisição de dados excede em muito a dos detectores de cintilação tradicionais (com um aumento de velocidade de mais de cem vezes), além de possuir alta faixa dinâmica (24 bits) e excelente resolução de energia (687 ± 5 eV). Equipado com um controlador lógico programável (CLP) importado, ele alcança controle automatizado, baixa taxa de falhas, forte capacidade antiparasitária e garante operação estável da fonte de alimentação de alta tensão para tubos de raios X. (2) Sistema de medição de ângulo do difratômetro de raios X Adotando uma estrutura de instrumento de medição de ângulo vertical θ/θ, a amostra é posicionada horizontalmente e suporta testes de diversos tipos de amostras, como líquido, sol, pó e bloco, para evitar que as amostras caiam no mancal e causem corrosão. A faixa de varredura do ângulo θ 2 é de -110° a 161°, com um passo mínimo de 0,0001°, uma repetibilidade de ± 0,0001° e uma linearidade angular de ± 0,01°, adequada para análises estruturais de alta precisão. Suporta tanto o modo de reflexão convencional quanto o modo de transmissão, sendo este último de maior resolução e adequado para amostras de traços (como pós com baixo rendimento) e análises estruturais. (3) O sistema de geração de raios X do difratômetro de raios X A potência nominal pode ser selecionada entre 3 kW ou 5 kW, com uma faixa de tensão do tubo de 10 a 60 kV, uma corrente do tubo de 2 a 80 mA e uma estabilidade de ≤ 0,005%. Material alvo padrão Cr/Co/Cu, adequado para diferentes requisitos de análise de materiais. 2. Software e controle do instrumento de difração de raios X TD-3700 (1) Software de controle para difratômetro de raios X Interface totalmente em chinês, compatível com o sistema Windows XP, regula automaticamente a pressão do tubo, o fluxo do tubo e o interruptor de luz, além de função de treinamento de envelhecimento do tubo de raios X. O software aplicativo oferece funções de processamento como busca de pico, subtração de fundo, stripping de K α 2 , cálculo de integração, comparação de espectro, etc. Suporta inserção de anotações de texto e diversas operações de escala. (2) Segurança operacional do difratômetro de raios X Sistema de proteção dupla (conexão de porta de luz e porta de chumbo), taxa de vazamento de raios X ≤ 0,1 μ Sv/h, em conformidade com os padrões nacionais. Equipado com sistema de refrigeração circulante (split ou integrado), controle automático de temperatura e monitoramento da vazão de água, pressão do refrigerante, etc., para evitar bloqueio do tubo de raios X. 3. Cenários de aplicação do difratômetro de raios X TD-3700 (1) A função principal do difratômetro de raios X Análise qualitativa/quantitativa de fases, análise da estrutura cristalina, determinação do tamanho de grão e cristalinidade. Detecção de tensões macroscópicas/microscópicas, análise da orientação de materiais (como filmes finos, amostras a granel). (2) Campos aplicáveis ​​do difratômetro de raios X Ciência dos Materiais: Cerâmicas, Metais, Polímeros, Materiais Supercondutores, etc. Meio ambiente e geologia: solo, rochas, análise de minerais e registro de petróleo. Química e Farmacêutica: Identificação de Ingredientes Farmacêuticos, Teste de Cristalinidade de Produtos Químicos. Outros: inspeção de alimentos, materiais eletrônicos, materiais magnéticos, etc. 4. Vantagens do produto do difratômetro de raios X TD-3700 (1) Design modular: O sistema de hardware é modular e suporta vários acessórios (como acessórios ópticos e software de função especial) que são plug and play, sem a necessidade de ajustar manualmente o caminho óptico. (2) Equilíbrio eficiente e seguro: a operação com um clique simplifica o processo, ao mesmo tempo que reduz o risco de falha por meio do controle PLC, sistema de proteção e funções de alarme automático (como proteção contra sobrecorrente e aviso de superaquecimento). (3) Avanço na localização: a série TD é o único equipamento XRD na China que usa tecnologia de controlador programável, com desempenho comparável aos modelos importados (como o D8 ADVANCE) e taxas de falhas significativamente reduzidas. O difratômetro de raios X TD-3700 é um difratômetro de raios X potente e amplamente utilizado. Seu detector de alto desempenho, sistema preciso de medição de ângulo, funções de software potentes e ampla gama de campos de aplicação o tornam uma ferramenta importante na pesquisa científica e na produção industrial.

2025/05/09
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Novo padrão para inspeção na era da indústria 4.0

Tubos cerâmicos corrugados especiais, tubos metalocerâmicos e tubos de vidro para instrumentos analíticos, adequados para diversos modelos de XRD, XRF, analisadores de cristal e instrumentos de orientação, no mercado nacional e internacional. Um tubo de raios X é um dispositivo eletrônico a vácuo que gera raios X por impacto de elétrons em alta velocidade sobre um material-alvo metálico. Sua estrutura, princípio e aplicação envolvem diversas características técnicas. 1. Estrutura básica do tubo de raios X (1) Cátodo (fonte de emissão de elétrons) Composto por filamento de tungstênio, o tubo de raios X aquece e emite elétrons após ser ligado, sendo envolvido por uma tampa de foco (cabeça catódica) para controlar a direção do feixe de elétrons. A temperatura do filamento é de cerca de 2000 K, e a emissão de elétrons é regulada pela corrente. (2) Ânodo (material alvo) Geralmente, metais de alto ponto de fusão (como tungstênio, molibdênio, ródio, etc.) são usados ​​para suportar bombardeios de elétrons de alta energia e gerar raios X. Contém cabeça de ânodo (superfície alvo), tampa de ânodo, anel de vidro e alça de ânodo, responsáveis ​​pela dissipação de calor (por radiação ou condução) e absorção de elétrons secundários. (3) Invólucro e janela de vácuo A estrutura de vidro ou cerâmica mantém um ambiente de alto vácuo (não inferior a 10 ⁻⁴ Pa) para evitar o espalhamento de elétrons. Os materiais das janelas exigem baixa absorção de raios X, geralmente utilizando folhas de berílio, alumínio ou vidro Lindemann. 2. Princípio de funcionamento do tubo de raios X (1) Aceleração e Impacto de Elétrons Os elétrons emitidos pelo filamento catódico são acelerados por alta voltagem (na faixa de quilovolts a megavolts) e colidem com o material alvo do ânodo. O processo de conversão da energia cinética eletrônica em raios X inclui: Bremsstrahlung: Raios X de espectro contínuo liberados quando os elétrons desaceleram ou desviam. Radiação característica: Raios X (como linhas Kα e Kβ) liberados por transições de elétrons na camada interna do material alvo. (2) Conversão e eficiência energética Apenas cerca de 1% da energia do elétron é convertida em raios X, e o restante é dissipado na forma de calor, exigindo resfriamento forçado (como um projeto de ânodo rotativo). 3. Classificação e cenários de aplicação de tubos de raios X (1) Gerando meios eletrônicos Tubo inflável: um tipo antigo que depende da ionização de gás para gerar elétrons, com baixa potência e vida útil curta (hoje obsoleto). Válvula de vácuo: O ambiente moderno de alto vácuo melhora a eficiência e a estabilidade eletrônica. (2) Por finalidade Na área médica, os tubos de raios X para diagnóstico (como exames odontológicos e de mama) e terapêutico (como radioterapia) geralmente usam ânodos rotativos para aumentar a densidade de potência. Ensaios industriais: ensaios não destrutivos, análise de estrutura de materiais, etc., com foco em alta penetração (raios X duros). (3) De acordo com o método de resfriamento Ânodo fixo: estrutura simples, adequada para cenários de baixa potência. Ânodo rotativo: a superfície alvo gira em alta velocidade (até 10.000 revoluções por minuto) para melhorar a dissipação de calor e suportar alta potência de saída. 4. Características de desempenho e limitações dos tubos de raios X (1) Vantagens Baixo custo, tamanho compacto, fácil operação, adequado para testes médicos e industriais de rotina. Ajuste flexível de materiais alvo (como tungstênio, molibdênio, cobre) para atender a diferentes necessidades energéticas. (2) Limitações Brilho e colimação fracos, ângulo de divergência de raios X elevado, exigindo colimadores adicionais. O espectro de energia é contínuo e contém linhas características, exigindo filtragem ou monocromatização (como o uso de filtros de níquel para remover as linhas de Kβ). 5. Comparação entre tubos de raios X e fontes de radiação síncrotron (1) Brilho e fluxo Tubo de raios X: Baixo brilho, adequado para testes de rotina. Fonte de luz de radiação síncrotron: com brilho de 106 a 1012 vezes maior, adequada para pesquisas de ponta, como nanoimagem e cristalografia de proteínas. (2) Características espectrais Tubo de raios X: Linhas características discretas + espectro contínuo, faixa de energia limitada pela tensão de aceleração. Radiação síncrotron: amplo espectro contínuo (do infravermelho aos raios X fortes), ajustável com precisão. (3) Características do tempo Tubo de raios X: Pulsos contínuos ou de nível de microssegundos (alvo giratório). Radiação síncrotron: pulsos de nível de femtossegundos, adequados para estudar processos dinâmicos, como reações químicas. 6. Parâmetros técnicos do tubo de raios X (1) Tipos de materiais alvo opcionais: Cu, Co, Fe, Cr, Mo, Ti, W, etc. (2) Tipo de foco: 0,2 × 12 mm2 ou 1 × 10 mm2 ou 0,4 × 14 mm2 (foco fino) (3) Maior potência de saída: 2,4 kW ou 2,7 kW De modo geral, os tubos de raios X dominam áreas como diagnóstico médico e testes industriais devido à sua praticidade e economia, mas são limitados por gargalos de desempenho. Para cenários que exigem alta resolução e alto brilho (como pesquisas científicas de ponta), tecnologias avançadas como fontes de radiação síncrotron precisam ser utilizadas. As futuras direções de desenvolvimento incluem a melhoria da eficiência de conversão de energia, a otimização de estruturas de dissipação de calor e o desenvolvimento de fontes de raios X miniaturizadas.

2025/05/07
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Liderando a Nova Era

O espectrômetro de estrutura fina de absorção de raios X (XAFS) é uma ferramenta poderosa para estudar a estrutura atômica ou eletrônica local de materiais, amplamente utilizada em campos populares como catálise, energia e nanotecnologia. O princípio básico do espectrômetro de estrutura fina de absorção de raios X (XAFS) é que, quando a energia dos raios X ressoa com a energia de uma camada eletrônica interna de um elemento na amostra, um aumento repentino de elétrons é excitado para formar um espectro contínuo, que é chamado de borda de absorção. Próximo à borda de absorção, conforme a energia dos raios X aumenta, a taxa de absorção diminui monotonicamente conforme a profundidade de penetração dos raios X aumenta. Quando o espectro é estendido além de uma borda específica, estruturas finas podem ser observadas, onde regiões de estruturas de absorção de raios X próximas à borda (XANES) aparecem assim que picos e ombros com uma largura superior a 20 a 30 elétron-volts passam pelo ponto inicial da borda. A estrutura fina localizada no lado de alta energia da borda, onde a energia decai para várias centenas de elétron-volts, é chamada de Estrutura Fina de Absorção de Raios X (XAFS). As principais características do espectrômetro de estrutura fina de absorção de raios X (XAFS) são: Sensibilidade à ordenação de curto alcance: Depende da ordenação de curto alcance e não depende da ordenação de longo alcance, possibilitando a medição de uma ampla gama de amostras. Pode ser usada para materiais amorfos, líquidos, fundidos, centros ativos de catalisadores, proteínas metálicas, etc., bem como para estudos estruturais de átomos de impurezas em cristais. Características elementares fortes: A borda de absorção de raios X tem características elementares e, para átomos de diferentes elementos na amostra, a estrutura atômica vizinha de diferentes elementos no mesmo composto pode ser estudada ajustando a energia incidente dos raios X. Alta sensibilidade: o método de fluorescência pode ser usado para medir amostras de elementos com concentrações tão baixas quanto um milionésimo. Aquisição abrangente de informações estruturais: capaz de fornecer parâmetros que determinam a estrutura local, como a distância entre átomos absorventes e átomos vizinhos, o número e o tipo desses átomos e o estado de oxidação dos elementos absorventes. A preparação da amostra é simples: não é necessário um único cristal e, nas condições experimentais, o tempo de coleta de dados é relativamente curto. Usar uma fonte de raios X síncrotron geralmente leva apenas alguns minutos para medir uma linha espectral. As principais vantagens do espectrômetro de estrutura fina de absorção de raios X (XAFS) são: Vantagem principal: produto com maior fluxo luminoso Fluxo de fótons superior a 1.000.000 de fótons/segundo/eV, com eficiência espectral várias vezes superior à de outros produtos; Obtenção de qualidade de dados equivalente à radiação síncrotron Excelente estabilidade: A estabilidade da intensidade da luz monocromática da fonte de luz é melhor que 0,1% e a deriva de energia durante a coleta repetida é inferior a 50 meV Limite de detecção de 1%: Alto fluxo luminoso, excelente otimização do caminho óptico e excelente estabilidade da fonte de luz garantem que dados EXAFS de alta qualidade ainda possam ser obtidos quando o conteúdo do elemento medido for >1%. 4. Áreas de aplicação do espectrômetro de estrutura fina de absorção de raios X (XAFS): Campo de energia: como pesquisa sobre baterias de lítio e outros materiais de baterias secundárias, pesquisa sobre células de combustível, pesquisa sobre materiais de armazenamento de hidrogênio, etc. O XAFS pode ser usado para obter a concentração, o estado de valência, o ambiente de coordenação e as mudanças dinâmicas dos átomos do núcleo durante os ciclos de carga e descarga e reações eletroquímicas. Campo de catálise: usado para pesquisas sobre catálise de nanopartículas, catálise de átomo único, etc. Obtenha a morfologia do catalisador no suporte, a forma de interação com o suporte e suas alterações durante o processo catalítico por meio de XAFS, bem como as estruturas vizinhas de íons metálicos com conteúdo extremamente baixo. No campo da ciência dos materiais, o espectrômetro de estrutura fina de absorção de raios X (XAFS) é usado para a caracterização de vários materiais, o estudo de sistemas complexos e materiais estruturais desordenados, a pesquisa de isótopos radioativos, o estudo de propriedades relacionadas de materiais de superfície e interface, e o estudo de mudanças dinâmicas em materiais. No campo da geologia, o espectrômetro de estrutura fina de absorção de raios X (XAFS) pode ser usado para análise do estado de valência de elementos de materiais de minério em pesquisas geológicas. Campo ambiental: XES pode ser usado para análise de estado de valência de elementos Cr/As, etc. No campo da radioquímica, o espectrômetro de estrutura fina de absorção de raios X (XAFS) pode ser usado para análise do estado de valência de elementos Ce, U, etc. O espectrômetro de estrutura fina de absorção de raios X (XAFS) desempenha um papel importante na pesquisa científica moderna devido ao seu princípio de funcionamento único, características significativas e amplos campos de aplicação. Ele fornece um meio poderoso para que as pessoas obtenham uma compreensão mais profunda da microestrutura e do estado químico da matéria, promovendo o desenvolvimento e o progresso de múltiplos campos disciplinares.

2025/04/17
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Detecção precisa de falhas para garantir a segurança industrial

O objetivo principal da máquina de teste de soldagem por raios X portátil NDT é inspecionar a qualidade do processamento e da soldagem de materiais e componentes, como cascos de navios, oleodutos, vasos de alta pressão, caldeiras, aeronaves, veículos e pontes em setores industriais como defesa nacional, construção naval, petróleo, químico, mecânico, aeroespacial e construção, bem como defeitos internos e a qualidade inerente de vários metais leves, borracha, cerâmica, etc. Princípio e aplicação da máquina portátil de teste de soldagem por raios X NDT: A máquina portátil para teste de soldagem por raios X (END) utiliza as propriedades acústicas, ópticas, magnéticas e elétricas dos materiais para detectar a presença de defeitos ou irregularidades no objeto testado sem danificar ou afetar seu desempenho. Ela fornece informações como tamanho, localização, natureza e quantidade do defeito. Comparado ao teste destrutivo, ele possui as seguintes características. A primeira é não destrutiva, pois não compromete o desempenho do objeto detectado durante o teste; a segunda é abrangente, pois a detecção é não destrutiva, sendo necessário realizar uma detecção 100% abrangente do objeto testado, o que não pode ser alcançado pela detecção destrutiva; a terceira é abrangente, e o teste destrutivo geralmente é aplicável apenas ao teste de matérias-primas, como tração, compressão, flexão, etc., comumente usados ​​em engenharia mecânica. O teste destrutivo é realizado em matérias-primas de fabricação e, para produtos acabados e itens em uso, o teste destrutivo não pode ser realizado a menos que não se pretenda continuar a servir. Por outro lado, não prejudica o desempenho do objeto testado. Portanto, ele não só pode executar testes de processo completos em matérias-primas de fabricação, processos intermediários e até mesmo produtos finais, mas também testar equipamentos em serviço. Características da máquina portátil para teste de soldagem por raios X NDT: O gerador de raios X tem um volume pequeno, com ânodo aterrado e resfriamento forçado por um ventilador; ◆ Leve, fácil de transportar e simples de operar; Trabalhar e descansar na proporção de 1:1; Bela aparência e estrutura razoável; ◆ Exposição retardada para garantir a segurança do operador; Faixa de inspeção visual da máquina portátil de teste de soldagem por raios X NDT 1. Inspeção de defeitos superficiais em soldas. Verifique a qualidade da soldagem, como rachaduras superficiais, penetração incompleta e vazamentos na costura de solda. 2. Verificação do estado. Verifique se há rachaduras na superfície, descascamento, puxões, arranhões, amassados, saliências, manchas, corrosão e outros defeitos. 3. Inspeção da cavidade interna. Quando determinados produtos (como bombas de engrenagem helicoidal, motores, etc.) estiverem em funcionamento, realize testes endoscópicos de acordo com os requisitos técnicos especificados. 4. Inspeção da montagem. Quando houver requisitos e necessidades, utilize o mesmo videoendoscópio industrial 3D para inspecionar a qualidade da montagem. Após a conclusão da montagem ou de um determinado processo, verifique cada componente. Se a posição de montagem dos componentes atende aos requisitos dos desenhos ou especificações técnicas; Se há algum defeito de montagem. 5. Inspeção de itens excedentes. Verifique se há resíduos, objetos estranhos e outros detritos dentro da cavidade do produto.

2025/04/15
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Excelente escolha para ensaios não destrutivos

O irradiador de raios X WBK-01 gera raios X de alta energia para irradiar células ou pequenos animais. O irradiador de raios X é utilizado em diversas pesquisas básicas e aplicadas. Ao longo da história, irradiadores de isótopos radioativos têm sido utilizados, exigindo o transporte de amostras para uma instalação central de irradiação. Hoje, irradiadores de raios X menores, mais seguros, mais simples e de menor custo podem ser instalados em laboratórios para irradiação rápida e conveniente de células. Diversas amostras podem ser irradiadas diretamente no laboratório sem afetar a fertilidade ou a segurança. O irradiador de raios X é fácil de usar para profissionais sem treinamento profissional em raios X, e não há pedidos de licença caros ou custos de segurança ou manutenção da fonte de radiação. Este dispositivo é fácil de operar, seguro, confiável e econômico, podendo substituir fontes de isótopos radioativos. 1. Princípio do irradiador de raios X: O tubo de raios X no irradiador de raios X gera elétrons de alta energia, que produzem raios X ao colidir com o material alvo (geralmente tungstênio). Os elétrons são acelerados através de um campo elétrico de alta voltagem para obter energia suficiente para gerar o comprimento de onda e a intensidade de raios X necessários. Em seguida, os raios X são ajustados e otimizados por meio de uma série de colimadores, filtros e outros dispositivos e, finalmente, irradiados na amostra. Os principais componentes de um irradiador de raios X são: O irradiador de raios X inclui principalmente tubos de raios X, geradores de alta tensão, circuitos de controle, sistemas de resfriamento, dispositivos de proteção de segurança e salas de amostra. Entre eles, o tubo de raios X é o componente principal responsável pela geração de raios X; o gerador de alta tensão fornece a alta tensão e corrente necessárias para o tubo de raios X; o circuito de controle é usado para controlar parâmetros como a geração, a intensidade e o tempo de irradiação dos raios X; o sistema de resfriamento garante que o equipamento não seja danificado devido ao superaquecimento durante a operação; o dispositivo de proteção de segurança garante a segurança dos operadores e do ambiente de uso. 3. Áreas de aplicação do irradiador de raios X: O irradiador de raios X pode ser usado no campo da biologia: pode ser usado para cultura de células e pesquisa de inibição de divisão, indução de mudança genética, pesquisa com células-tronco, irradiação de pequenos animais, pesquisa com células de tuberculose, pesquisa com células sanguíneas, irradiação de transplante de medula óssea, imunidade de transplante, terapia imunossupressora, pesquisa de sensibilidade à radiação, pesquisa de danos ao DNA, etc. O irradiador de raios X pode ser usado na área médica: no tratamento de tumores, ele pode ser usado para irradiar localmente o local do tumor, matar células cancerígenas ou inibir seu crescimento; O irradiador de raios X também pode ser usado como um diagnóstico auxiliar para certas doenças, como ajudar a determinar a condição observando as alterações de imagem de tecidos e órgãos por meio de raios X. O irradiador de raios X pode ser usado na indústria alimentícia: ele pode ser usado para preservação de alimentos por irradiação, matando microrganismos em alimentos por meio da irradiação de raios X, inibindo a atividade enzimática, estendendo assim a vida útil dos alimentos, mantendo seu sabor original e conteúdo nutricional. O irradiador de raios X pode ser usado no campo industrial: pode ser usado para testes de desempenho e modificação de materiais, como tratamento de reticulação de materiais poliméricos para melhorar sua resistência e estabilidade; também pode ser usado para testes não destrutivos para detectar defeitos e rachaduras dentro dos materiais. Em resumo, o irradiador de raios X é um importante dispositivo científico e industrial com amplas perspectivas de aplicação e valor.

2025/04/11
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O mistério mágico do orientador de cristal de raios X

O orientador de cristais de raios X é um instrumento indispensável para usinagem de precisão e fabricação de dispositivos de cristal. O orientador de cristais de raios X utiliza o princípio da difração de raios X para determinar com precisão e rapidez o ângulo de corte de monocristais naturais e artificiais (cristais piezoelétricos, cristais ópticos, cristais de laser, cristais semicondutores) e está equipado com uma máquina de corte para corte direcional dos cristais mencionados. O orientador de cristais de raios X é amplamente utilizado nas indústrias de pesquisa, processamento e fabricação de materiais cristalinos. 1. Princípio do orientador de cristal de raios X: O orientador de cristais de raios X utiliza o princípio da difração de raios X para determinar com precisão e rapidez o ângulo de corte de monocristais naturais e artificiais (cristais piezoelétricos, cristais ópticos, cristais de laser e cristais semicondutores). Equipado com uma máquina de corte, o orientador de cristais de raios X pode ser usado para corte direcional dos cristais mencionados acima, sendo um instrumento indispensável para usinagem de precisão e fabricação de dispositivos de cristal. O instrumento de orientação de cristais de raios X possui uma precisão de medição de ± 30 polegadas, com modo de exibição digital e uma leitura menor de 10 polegadas. Pode medir amostras com diâmetros de 1 a 30 kg e 2 a 8 polegadas. Exibição de ângulo: modo digital, precisão de medição de ± 30 polegadas. 2. Características do orientador de cristal de raios X: Fácil de operar, sem necessidade de conhecimento profissional ou habilidades avançadas. O ângulo do visor digital é fácil de observar e reduz erros de leitura. O monitor pode ser zerado em qualquer posição para facilitar a exibição dos valores de desvio do ângulo do chip. O instrumento de medição de ângulo duplo pode trabalhar simultaneamente, aumentando a eficiência. O orientador de cristal de raios X possui um integrador especial com amplificação de pico, o que melhora a precisão da detecção. A integração do tubo de raios X e do cabo de alta tensão aumenta a confiabilidade da alta tensão. O detector de alta tensão adota um módulo de alta tensão CC e uma placa de amostra de sucção a vácuo, o que melhora a precisão e a velocidade da medição do ângulo. Os principais componentes de um orientador de cristal de raios X são: Tubo de radiação: Normalmente, um alvo de cobre é usado como ânodo e aterrado, enquanto o resfriamento por ar forçado é empregado para resfriamento. Fonte de alimentação de alta tensão: fornece alta tensão e corrente estáveis ​​para tubos de raios X e é um dos principais componentes de todo o sistema. Detector: usado para receber fótons de raios X difratados e convertê-los em sinais elétricos para processamento e análise subsequentes. Goniômetro: usado para medir com precisão o ângulo de rotação de amostras de cristal, determinando assim as informações de orientação do plano de difração. Sistema de processamento de dados: processa, analisa e armazena os sinais emitidos pelo detector para obter informações sobre a estrutura cristalina. 4. Áreas de aplicação do orientador de cristal de raios X: Ciência dos Materiais: Usada para estudar as estruturas cristalinas de vários materiais, incluindo metais, cerâmicas, semicondutores, etc. Geologia: usada para identificar tipos de minerais, analisar estruturas rochosas, etc. Química: usada para estudar a estrutura e as mudanças dos cristais moleculares. Física: usada para explorar a microestrutura e as propriedades físicas da matéria. Em resumo, com o progresso contínuo e a inovação da ciência e da tecnologia, acredita-se que haverá mais novos materiais e tecnologias aplicados em vários campos no futuro, promovendo o desenvolvimento contínuo da sociedade humana.

2025/04/10
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Abra a porta para a inovação

O analisador de cristais de raios X da série TDF é um instrumento analítico de larga escala utilizado para estudar a microestrutura interna de substâncias. É utilizado principalmente para orientação de cristais individuais, inspeção de defeitos, determinação de parâmetros de rede, determinação de tensões residuais, estudo da estrutura de placas e barras, estudo da estrutura de substâncias desconhecidas e discordâncias de cristais individuais. Um analisador de cristais de raios X é um instrumento de precisão que utiliza o princípio da difração de raios X para analisar e determinar a estrutura interna e a composição de substâncias. 1. O princípio de funcionamento do analisador de cristais de raios X: O analisador de cristais de raios X baseia-se na Lei de Bragg, que afirma que, quando raios X são irradiados sobre um cristal, a difração ocorre em um ângulo específico, formando pontos ou picos de difração. Medindo os ângulos e as intensidades dessas difrações, é possível inferir a estrutura interna e a composição do cristal. 2. Componentes do analisador de cristais de raios X: (1) Fonte de raios X do analisador de cristal de raios X: um dispositivo que gera raios X, geralmente um tubo de raios X, consistindo de um filamento, um material alvo e uma fonte de alimentação de alta tensão. Tubo de raios X do analisador de cristal de raios X: Potência nominal: 2,4 kW; Tamanho do foco (mm2): Foco pontual (1 × 1) Foco linear (1 × 10); Materiais alvo: Cu, Co, Fe, Cr, Mo, W, etc. Gerador de alta tensão do analisador de cristais de raios X (controlado por CLP importado): Tensão do tubo: 10-60KV; Corrente do tubo: 2-60mA; Estabilidade da tensão e da corrente do tubo ≤ ± 0,005%; Potência nominal de saída: 3 kW. Cabo de alta tensão para analisador de cristais de raios X: Tensão dielétrica ≥ 100KV; Comprimento: 2M. (2) O cristal espectral do analisador de cristal de raios X: usado para separar raios X de diferentes comprimentos de onda, é um componente chave para alcançar a separação espectral. (3) Detector do analisador de cristais de raios X: usado para detectar raios X espalhados pela amostra e convertê-los em sinais elétricos para processamento subsequente. (4) Instrumento de medição de ângulo do analisador de cristal de raios X: um instrumento usado para medição precisa do ângulo de difração, que é um dos componentes importantes para garantir a precisão da medição. (5) Sistema de controle e processamento de dados do analisador de cristais de raios X: utilizado para controlar todo o processo de análise, processar e analisar os dados coletados. Os instrumentos modernos geralmente são equipados com software para simplificar o processo de análise de dados. 3. Características do analisador de cristais de raios X: O analisador de cristais de raios X da série TDF adota uma luva de tubo vertical e quatro janelas podem ser usadas simultaneamente. O analisador de cristal de raios X da série TDF adota tecnologia de controle PLC importada, com alta precisão de controle e bom desempenho anti-interferência, o que pode atingir uma operação confiável do sistema. O PLC controla o interruptor de alta tensão, elevação e tem a função de treinar automaticamente o tubo de raios X, estendendo efetivamente a vida útil do tubo de raios X e do instrumento. 4. Áreas de aplicação do analisador de cristais de raios X Ciência dos Materiais: Pesquise a estrutura cristalina, transição de fase, defeitos, etc. dos materiais para fornecer suporte importante para o desenvolvimento de novos materiais. Química: envolvendo química de cristais, química medicinal, etc., pode ser usada para analisar estruturas de compostos, estudar mecanismos de reações químicas, etc. Biologia: Usada para análise estrutural de biomoléculas, design e triagem de medicamentos, etc., é de grande importância para a compreensão dos processos vitais e mecanismos de doenças. A ciência ambiental desempenha um papel importante no desenvolvimento de catalisadores, caracterização de nanomateriais e análise de poluentes. Geologia: Identificação de minerais, pesquisa de gênese de rochas, geocronologia e outras áreas de estudo também contam com analisadores de cristais de raios X. O analisador de cristais de raios X é um instrumento analítico poderoso e amplamente utilizado, que desempenha um papel insubstituível em diversas áreas. Com o avanço contínuo da tecnologia e o desenvolvimento contínuo do mercado, seu desempenho e escopo de aplicação serão aprimorados e expandidos ainda mais.

2025/04/09
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O mágico "olho de perspectiva" da instrumentação de difração de raios X de mesa

A instrumentação de difração de raios X de mesa TDM-10 é um instrumento usado para analisar a estrutura de fase de materiais, que pode ser equipado com detectores de cintilação/proporcionais/lineares. 1. O princípio de funcionamento da instrumentação de difração de raios X de mesa TDM-10: Com base na lei de Bragg, quando um feixe de raios X monocromático incide em um cristal, se a condição de difração de Bragg for satisfeita (n λ=2dsin θ, onde λ é o comprimento de onda do raio X, d é o espaçamento interplanar e θ é o ângulo de incidência), átomos ou moléculas no cristal se espalharão e interferirão no raio X, formando um padrão de difração específico. Ao medir a intensidade de difração em diferentes ângulos, as informações estruturais do cristal podem ser obtidas. 2. Características da instrumentação de difração de raios X de mesa TDM-10: A alta resolução de uma instrumentação de difração de raios X de mesa permite a medição precisa da estrutura cristalina de substâncias, o que é crucial para estudar misturas complexas ou procurar fases policristalinas e traços de baixo teor. Análise não destrutiva de instrumentação de difração de raios X de mesa: durante o processo de teste, não causará danos à amostra, e a amostra pode permanecer em seu estado original para testes ou uso posteriores. A operação do equipamento de difração de raios X de mesa é simples: os modernos equipamentos de difração de raios X de mesa geralmente têm funções de automação e inteligência, tornando a operação mais conveniente e reduzindo os requisitos de conhecimento e habilidades profissionais do operador. A versatilidade do equipamento de difração de raios X em pó de mesa: o equipamento de difração de raios X em pó pode realizar várias análises, como análise qualitativa e quantitativa de fase, análise de constante de rede, análise de tensão, etc. 3. Parâmetros técnicos do equipamento de difração de raios X em pó de mesa TDM-10: A máquina de difração de raios X de mesa tem um pequeno volume; A fonte de alimentação de alta frequência e alta tensão reduz o consumo geral de energia da máquina; Pode calibrar e testar amostras rapidamente; Controle de circuito simples, fácil de depurar e instalar; A precisão da medição da posição do pico de difração é de 0,001 °; Detector: cintilação, proporcional, matriz linear; Faixa de 2 θ:- 10°~150° Potência: 600W; Tensão máxima: 40kV; Corrente máxima: 15mA; Tubos de raios X: tubos cerâmicos corrugados, tubos metalocerâmicos, tubos de vidro. 4. Áreas de aplicação da máquina de difração de raios X de mesa TDM-10: Ciência dos Materiais: Usada para estudar a estrutura cristalina, composição de fases, tamanho de grão, cristalinidade, etc. de metais, cerâmicas, semicondutores e outros materiais, ajudando cientistas de materiais a entender as propriedades e características dos materiais. No campo da química, a máquina de difração de raios X pode ser usada na indústria de fabricação de catalisadores, cimento, produtos farmacêuticos e outros produtos para identificar fases em amostras desconhecidas, bem como para analisar quantitativamente fases conhecidas em amostras mistas. Geologia: Realização de análises de fase em minérios, rochas, etc. para determinar sua composição mineral e estrutura. Ciência ambiental: usada para analisar a composição mineral e formas poluentes em amostras ambientais, como solo e sedimentos. Indústria alimentícia: detecção de componentes de cristais, aditivos, etc. em alimentos. A máquina de difração de raios X de mesa TDM-10 é um poderoso instrumento analítico com importante valor de aplicação em vários campos.

2025/04/08
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Um assistente poderoso para análise precisa de materiais

O difratômetro de raios X de alta potência TDM-20 (XRD de bancada) é usado principalmente para análise de fase de pós, sólidos e materiais pastosos semelhantes. O princípio da difração de raios X pode ser usado para análise qualitativa ou quantitativa, análise de estrutura cristalina e outros materiais policristalinos, como amostras de pó e amostras de metal. O XRD de bancada é amplamente usado em indústrias como indústria, agricultura, defesa nacional, produtos farmacêuticos, minerais, segurança alimentar, petróleo, educação e pesquisa científica. 1、Principais características do difratômetro de raios X de bancada TDM-20 (XRD de bancada): O carregamento do novo detector de matriz de alto desempenho melhorou muito o desempenho geral do dispositivo, com um tamanho pequeno e peso leve; A máquina inteira é integrada ao tamanho da área de trabalho (geralmente ≤ 1m³), economizando espaço e adequada para pequenos laboratórios ou ambientes de ensino; A potência de trabalho da fonte de alimentação de alta frequência e alta tensão pode chegar a 1600 W; Análise rápida, capaz de calibrar e testar amostras rapidamente; Ao usar detectores de alto desempenho (como detectores bidimensionais) e otimizar o caminho óptico, a varredura da amostra pode ser concluída em poucos minutos; Controle de circuito simples, fácil de depurar e instalar; A repetibilidade do ângulo pode chegar a 0,0001; Baixo consumo de energia e segurança, usando tubos de raios X de baixa potência (como ≤ 50 W), equipados com proteção contra radiação múltipla, sem necessidade de salas de blindagem especiais; Fácil de usar, equipado com software de automação, suportando operação com um clique, visualização de dados em tempo real e comparação de banco de dados padrão (como ICDD PDF). 2. Cenários típicos de aplicação do difratômetro de raios X de bancada TDM-20 (XRD de bancada): Ciência dos materiais do difratômetro de raios X (XRD de bancada): identificação rápida da estrutura cristalina e composição de fases (como metais, cerâmicas, polímeros). Ciência dos materiais do difratômetro de raios X (XRD de bancada): Testes em locais industriais da pureza de cristais de matérias-primas ou produtos acabados (como produtos farmacêuticos e materiais de bateria). Ciência dos materiais do difratômetro de raios X (XRD de bancada): Ensino experimental de graduação, demonstrando visualmente o princípio de difração de Bragg. Ciência dos materiais do difratômetro de raios X (XRD de bancada): Análise da composição mineral de relíquias culturais ou triagem preliminar de amostras de campo. 3. Parâmetros técnicos do difratômetro de raios X de bancada TDM-20 (XRD de bancada): Projeto: intervalo de parâmetros Fonte de raios X: alvo Cu (λ = 1,54 Å), alvo Mo opcional Tensão/corrente: 10-50 kV/0,1-2 mA Faixa do instrumento de medição de ângulo: 0-90 ° 2θ (alguns modelos podem ser estendidos) Resolução de ângulo: ≤ 0,01 ° Tipo de detector: detector de superfície linear unidimensional ou bidimensional Tamanho da amostra: Pó (miligramas), filme ou bloco 4. Vantagens e limitações do difratômetro de raios X de bancada TDM-20 (XRD de bancada): Vantagens: Baixo custo (cerca de 1/3-1/2 de XRD grande), fácil manutenção. Suporte para análises não destrutivas e preparação simples de amostras (como colocação direta de pó). limitações: A resolução e a sensibilidade são ligeiramente inferiores às de dispositivos de última geração e podem não ser adequadas para análises estruturais ultrafinas. Testes em condições extremas (como experimentos in situ de alta temperatura/alta pressão) geralmente não são viáveis.

2025/04/07
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O quanto você sabe sobre difratômetro de raios X?

O difratômetro de raios X TD-3500 é usado principalmente para análise qualitativa e quantitativa de fase, análise de estrutura de cristal, análise de estrutura de material, análise de orientação de cristal, determinação de tensão macroscópica ou microscópica, determinação de tamanho de grão, determinação de cristalinidade, etc. de amostras de pó, bloco ou filme. O difratômetro de raios X TD-3500 produzido pela Dandong Tongda Technology Co., Ltd. adota controle PLC Siemens importado, o que faz com que o difratômetro de raios X TD-3500 tenha as características de alta precisão, alta precisão, boa estabilidade, longa vida útil, fácil atualização, fácil operação e inteligência, e pode se adaptar de forma flexível a análises de teste e pesquisa em vários setores!   O difratômetro de raios X TD-3500 adota um gerador de raios X (gerador de estado sólido de alta frequência e alta tensão, gerador de frequência de energia opcional), que tem um alto grau de automação, taxa de falha extremamente baixa, forte capacidade anti-interferência, boa estabilidade do sistema e pode estender a vida útil de toda a máquina. O PLC e a interface do computador controlam automaticamente a abertura e o fechamento do portão de luz, controlam automaticamente a subida e a queda da pressão do tubo e do fluxo do tubo e têm a função de treinar automaticamente os tubos de raios X. Monitoramento on-line em tempo real usando uma tela sensível ao toque para exibir o status do instrumento. O difratômetro de raios X TD-3500 adota unidade de controle de gravação avançada, circuito de controle PLC, tecnologia avançada de controle PLC e tela de toque true color para obter interação humano-computador. O hardware do sistema adota conceito de design modular, aumentando muito a capacidade anti-interferência do sistema e tornando-o mais estável. Devido ao uso de circuitos de controle PLC Siemens importados com alta precisão e automação, o sistema pode operar de forma estável por um longo tempo sem nenhuma falha. O sistema de difratômetro de raios X TD-3500 tem as seguintes vantagens sobre os circuitos de microcontroladores usados ​​por outras empresas: Controle de circuito simples, fácil de depurar e instalar; Devido ao seu design modular, a manutenção do sistema é muito simples, e os usuários podem repará-lo e depurá-lo sozinhos, sem a necessidade da presença de técnicos do fabricante; Adotando tela sensível ao toque avançada em cores verdadeiras para obter interação homem-computador, com funções de proteção completas e operação muito conveniente, o design de animação altamente tridimensional é mais humanizado, intuitivo e conveniente para os operadores usarem e julgarem informações de falhas, etc.; Melhorando muito a estabilidade de contagem do sistema, aumentando assim a estabilidade geral de toda a máquina; Devido à forte capacidade de expansão do CLP, ele pode expandir facilmente vários acessórios funcionais sem a necessidade de adicionar circuitos de hardware adicionais. Detector do difratômetro de raios X TD-3500 Detector proporcional (PC) ou detector de cintilação (SC). Instrumento de medição de ângulo de alta precisão para difratômetro de raios X TD-3500 O instrumento de medição de ângulo da série TD adota transmissão de rolamento importada de alta precisão, e o controle de movimento é completado por um servo sistema de acionamento vetorial de malha totalmente fechada de alta precisão. O acionamento inteligente inclui um microprocessador RISC de 32 bits e um codificador magnético de alta resolução, que pode corrigir automaticamente erros de posição de movimento extremamente pequenos, garantindo alta precisão e exatidão dos resultados de medição. A reprodutibilidade do ângulo pode atingir 0,0001 graus, e ângulos de passo menores podem atingir 0,0001 graus. Áreas de aplicação do difratômetro de raios X TD-3500: Ciência dos Materiais: Usada para estudar informações importantes, como estrutura cristalina, comportamento de transição de fase e textura dos materiais. Análise química: pode ser usada para análise qualitativa ou quantitativa de compostos orgânicos, inorgânicos, poliméricos e outras substâncias. Geologia: ajuda as pessoas a entender a formação de depósitos minerais, a evolução da Terra e muito mais. Biofármacos: Determinar a estrutura cristalina de medicamentos, otimizar formulações de medicamentos e melhorar a eficácia dos medicamentos. O difratômetro de raios X é uma ferramenta analítica poderosa amplamente usada em vários campos. Ao medir com precisão o ângulo de difração e a intensidade, ele pode fornecer informações detalhadas sobre a estrutura cristalina e a composição dos materiais.

2025/04/03
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Uma ferramenta para uma visão precisa do mundo dos materiais

O difratômetro de raios X de alta resolução TD-3700 é um novo membro da série TD, equipado com uma variedade de detectores de alto desempenho, como detectores de matriz unidimensional de alta velocidade, detectores bidimensionais, detectores SDD, etc. Ele integra análise rápida, operação conveniente e segurança do usuário. A arquitetura de hardware modular e o sistema de software personalizado alcançam uma combinação perfeita, tornando sua taxa de falha extremamente baixa, bom desempenho anti-interferência e garantindo operação estável de longo prazo de fonte de alimentação de alta tensão. O difratômetro de raios X de alta resolução TD-3700 suporta não apenas o método convencional de varredura de dados de difração, mas também o método de varredura de dados de transmissão. A resolução do modo de transmissão é muito maior do que a do modo de difração, o que é adequado para análise estrutural e outros campos. O modo de difração tem fortes sinais de difração e é mais adequado para identificação de fase de rotina no laboratório. Além disso, no modo de transmissão, a amostra de pó pode estar em quantidades vestigiais, o que é adequado para aquisição de dados em casos em que o tamanho da amostra é relativamente pequeno e não atende aos requisitos do método de difração para preparação de amostra. O detector de matriz utiliza totalmente a tecnologia de contagem de fótons mistos, sem ruído, aquisição rápida de dados e mais de dez vezes a velocidade dos detectores de cintilação. Ele tem excelente resolução de energia e pode remover efetivamente os efeitos de fluorescência. Os detectores multicanal têm tempos de leitura mais rápidos e alcançam melhores relações sinal-ruído. Um sistema de controle de detector com gating eletrônico e disparo externo conclui efetivamente a sincronização do sistema. O princípio de funcionamento do difratômetro de raios X de alta resolução TD-3700: Ao utilizar a flutuação dos raios X, quando eles são irradiados em um cristal, átomos ou íons no cristal agem como centros de espalhamento, espalhando raios X em todas as direções. Devido à regularidade do arranjo atômico em cristais, essas ondas espalhadas interferem umas nas outras e reforçam umas às outras em certas direções, formando difração. Ao medir o ângulo de difração e a intensidade da difração, as informações estruturais do cristal podem ser obtidas. As principais características do difratômetro de raios X de alta resolução TD-3700 são: (1) Fácil de operar, sistema de coleta de um clique; (2) Design modular, acessórios de instrumento plug and play, sem necessidade de calibração; (3) Monitoramento on-line em tempo real usando tela sensível ao toque para exibir o status do instrumento; (4) Dispositivo de intertravamento eletrônico de porta de chumbo, proteção dupla, garantindo a segurança do usuário; (5) Gerador de raios X de alta frequência e alta tensão, com desempenho estável e confiável; (6) Unidade de controle de gravação avançada com forte capacidade anti-interferência. A alta precisão do difratômetro de raios X de alta resolução TD-3700 permite uma análise de alta precisão da estrutura cristalina dos materiais, como a determinação precisa de constantes de rede, parâmetros de célula, etc. A precisão da medição do ângulo pode atingir ±0,0001°. A alta resolução do difratômetro de raios X de alta resolução TD-3700 pode distinguir claramente picos de difração adjacentes, analisar com precisão informações de difração de diferentes planos de cristal para estruturas cristalinas complexas e revelar as características da microestrutura dos materiais. A natureza não destrutiva do difratômetro de raios X de alta resolução TD-3700: ele não causará danos à amostra durante o processo de teste, e a amostra pode ser mantida em seu estado original para vários testes, o que é particularmente importante para amostras preciosas ou difíceis de obter. Análise rápida do difratômetro de raios X de alta resolução TD-3700: Os difratômetros de raios X modernos de alta resolução têm recursos de detecção rápida e podem concluir o teste de amostra em um curto período de tempo, melhorando a eficiência do trabalho. 3. Áreas de aplicação do difratômetro de raios X de alta resolução TD-3700: Materiais semicondutores: usados ​​para detectar a qualidade do cristal de materiais semicondutores de cristal único e filmes finos epitaxiais, analisar incompatibilidade de rede, defeitos e outras informações, o que ajuda a otimizar o desempenho de dispositivos semicondutores. Materiais supercondutores: Estude a estrutura cristalina e o processo de transição de fase de materiais supercondutores para fornecer uma base para otimizar as propriedades supercondutoras. Nanomateriais: Analisar o tamanho do grão, a estrutura cristalina, a deformação microscópica, etc. dos nanomateriais ajuda os pesquisadores a entender melhor suas propriedades e aplicações. Outros campos: Também é amplamente utilizado em pesquisa e controle de qualidade de materiais metálicos, materiais cerâmicos, materiais poliméricos, biomateriais e outros campos. O difratômetro de raios X de alta resolução é um instrumento analítico rápido, não destrutivo, de alta precisão e alta resolução, com importante valor de aplicação em muitos campos.

2025/04/02
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Hermes na indústria de instrumentos de difração

1. Função do difratômetro de cristal único: O difratômetro de cristal único de raios X TD-5000 é usado principalmente para determinar a estrutura espacial tridimensional e a densidade de nuvem de elétrons de substâncias cristalinas, como complexos inorgânicos, orgânicos e metálicos, e para analisar a estrutura de materiais especiais, como cristais gêmeos, não proporcionais, quasicristais, etc. Determine o espaço tridimensional preciso (incluindo comprimento de ligação, ângulo de ligação, configuração, conformação e até mesmo densidade de elétrons de ligação) de novas moléculas compostas (cristalinas) e o arranjo real de moléculas na rede; O difratômetro de cristal único de raios X pode fornecer informações sobre os parâmetros da célula cristalina, grupo espacial, estrutura molecular do cristal, ligação de hidrogênio intermolecular e interações fracas, bem como informações estruturais, como configuração e conformação molecular. O difratômetro de cristal único de raios X é amplamente usado em pesquisas analíticas em cristalografia química, biologia molecular, farmacologia, mineralogia e ciência dos materiais. O difratômetro de cristal único de raios X é um produto de alta tecnologia financiado pelo Projeto Nacional de Desenvolvimento de Equipamentos e Instrumentos Científicos Principais do Ministério da Ciência e Tecnologia da China, liderado pela Dandong Tongda Technology Co., Ltd., preenchendo a lacuna no desenvolvimento e produção de difratômetros de cristal único na China. 2. Características do difratômetro de cristal único: Toda a máquina adota tecnologia de controle de controlador lógico programável (PLC); Fácil de operar, sistema de coleta de um clique; Design modular, acessórios plug and play, sem necessidade de calibração; Monitoramento online em tempo real por meio de tela sensível ao toque, exibindo o status do instrumento; Gerador de raios X de alta potência com desempenho estável e confiável; Dispositivo eletrônico de intertravamento de porta de chumbo, proteção dupla. 3. Precisão do difratômetro de cristal único: 2 θ precisão de repetibilidade do ângulo: 0,0001 °; Ângulo mínimo do passo: 0,0001 ° Faixa de controle de temperatura: 100K-300K; Precisão de controle: ± 0,3K 4. Instrumento de medição de ângulo usado em difratômetro de cristal único: O uso da técnica de quatro círculos concêntricos garante que o centro do instrumento de medição de ângulo permaneça inalterado independentemente de qualquer rotação, atingindo o objetivo de obter os dados mais precisos e obter maior completude. Quatro círculos concêntricos são uma condição necessária para a varredura convencional do difratômetro de cristal único. 5. Detector bidimensional de alta velocidade usado em difratômetro de cristal único de raios X: O detector combina as principais tecnologias de contagem de fótons únicos e tecnologia de pixel misto para atingir a melhor qualidade de dados, garantindo baixo consumo de energia e baixo resfriamento. Ele é aplicado em vários campos, como radiação síncrotron e fontes de luz de laboratório convencionais, eliminando efetivamente a interferência de ruído de leitura e corrente escura. A tecnologia de pixel misto pode detectar raios X diretamente, tornar o sinal mais fácil de distinguir e fornecer dados de alta qualidade com eficiência. 6. Equipamento de baixa temperatura usado em difratômetro de cristal único de raios X: Os dados coletados por meio de equipamentos de baixa temperatura produzem resultados mais ideais. Com a ajuda de equipamentos de baixa temperatura, condições mais vantajosas podem ser fornecidas para permitir que cristais indesejáveis ​​obtenham resultados ideais, bem como cristais ideais para obter resultados mais ideais. Faixa de controle de temperatura: 100K~300K; Precisão de controle: ± 0,3K; Consumo de nitrogênio líquido: 1,1~2 litros/hora; 7. Acessório opcional, lente de foco de filme multicamadas: Potência do tubo de raios X: 30 W ou 50 W, etc; Divergência: 0,5 ~ 1 mrad; Material do alvo do tubo de raios X: alvo Mo/Cu; Ponto focal: 0,5~2 mm.

2025/03/31
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