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As condições de potência dependem do tubo de raios X como material alvo e tipo de foco. Embora os alvos de Cu sejam amplamente utilizados para difração, o uso de alvos de Cu para análise de austenita residual não é recomendado devido à forte fluorescência dos materiais à base de ferro.
No processo de desenvolvimento de medicamentos, as propriedades e a estrutura dos pós cristalinos de medicamentos desempenham um papel crucial em sua eficácia e segurança, e a aplicação da tecnologia de difração de raios X (XRD) nos fornece uma ferramenta poderosa.
A tecnologia de difração de raios X é amplamente utilizada na pesquisa de baterias de íons de lítio. XRD é um método convencional para análise qualitativa e quantitativa de fases em materiais.
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A difração de raios X é o meio mais eficaz e mais amplamente utilizado, e a difração de raios X é o primeiro método usado por humanos para estudar a microestrutura da matéria.
Os raios X são um tipo de radiação eletromagnética de comprimento de onda curto, entre os raios ultravioleta e os raios gama, que foi desenvolvido pelo físico alemão WK. Foi descoberto por Roentgen em 1895, por isso também é chamado de raios Roentgen.
A tecnologia de difração de raios X é amplamente utilizada na indústria química, pesquisa científica, produção de materiais e outros campos por causa de sua precisão de medição não destrutiva, livre de poluição, rápida e alta e grande quantidade de informações sobre a integridade do cristal.
Quando a difração de raios X é projetada em um cristal como uma onda eletromagnética, ela é espalhada pelos átomos no cristal, e as ondas espalhadas parecem emanar do centro dos átomos, e as ondas espalhadas emitidas do centro de cada átomo são semelhantes às ondas esféricas de origem.
Hoje, vamos compartilhar alguns conhecimentos sobre a operação do difratômetro de raios-X, principalmente nos seguintes aspectos.