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技術文章

TECHNICAL ARTICLES

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  • 202312-6
    XRD應用介紹 | 掠入射X射線衍射

    薄膜材料就是厚度介于一個納米到幾個微米之間的單層或者多層材料。由于厚度比較薄,薄膜材通常依附于一定的襯底材料之上。常規XRD測試,X射線的穿透深度一般在幾個微米到幾十個微米,這遠遠大于薄膜的厚度,導致薄膜的信號會受到襯底的影響(圖1)。另外,隨著衍射角度的增加,X射線在樣品上的照射面積逐漸減小,X射線只能輻射到部分樣品,無法利用整個樣品的體積,衍射信號弱。薄膜掠入射衍射(GID:GrazingIncidenceX-RayDiffffraction)很好的解絕了以上問題。所謂掠...

  • 202312-6
    XRM應用介紹 | 考古

    XRM技術是在無損狀態下獲得被檢測斷面的圖像,并利用先進的重構算法重構形成3D圖像,能清晰地揭示器物內部的顯微結構、有無缺陷等信息,基于此特點,該技術已廣泛的應用于考古和文物保護領域,如應用該技術分析古代玻璃珠的制造工藝、古人類遺骸和古動物化石、青銅器的病害等。實例一利用XRM對越南美山圣地建筑材料進行多尺度研究,BrukerSkyscan1172,5-30um.這是XRM技術被用于美山圣地建筑材料的研究。確定了其寺廟建筑材料的結構特點,包括裂縫、孔洞、溶洞、孔隙、礦物顆粒、...

  • 202311-28
    XRM應用介紹 | 4D原位測試

    隨著XRM技術的不斷進步與發展,引入“時間”維度,研究樣品在實際環境中隨時間而法神機構演變的過程已經成為了該技術手段研究的重點與方向。這種外部環境,可以是拉伸、壓縮、三點彎、四點彎等力學實驗,也可以是高低溫、充放電及化學廠等不同環境條件。在這個過程中,我們需要借助力學、高低溫等原位實驗臺的輔助,當然,也可以根據實驗需求進行定制化的原位臺設計。用于4D掃描的原位臺(高低溫、拉伸、壓縮......)大氣條件下,砂巖樣品鹽殼四次“鹽液飽和-干燥”的循環變化過程.藥物釋藥機制研究:滲...

  • 202311-28
    XPS應用分享 | 在全固態電池界面研究

    可充電鋰離子電池(LIB)具有工作電壓高、能量密度大、循環壽命長、無記憶效應等優點,自問世以來已逐漸替代傳統可充電電池(如鉛酸電池、鎳氫電池、鎳鎘電池),并成為現代社會中重要的一部分:由于鋰離子電池在能量密度上有著明顯的優勢,它被普遍用于筆記本電腦、智能手機、相機等大多數移動電子設備;大容量鋰離子電池已在電動汽車中使用,將成為21世紀電動汽車的主要動力電源之一。但是,在電動汽車(EV)或插電式混合動力汽車(PHEV)中使用現有的鋰電技術會帶來一些安全隱患:由于目前市售的鋰離子...

  • 202311-28
    SC-XRD應用分享 | 藥物分子手性,構型測定

    在化學藥物研究中,有一類藥物為手性的藥物,確定藥物手性基團構型是需要解決的關鍵問題,手性問題會直接影響藥物的療效與毒副作用。手性創新藥物指導原則中明確規定:“手性的藥物分子構型測定的直接方法為單晶X射線結構分析”。對于一般非手性創新藥物而言,也要求有單晶X射線衍射結構分析結果。對于測定分子的構型,目前晶體學界普遍采用是H.D.Flack教授在1983年提出的方法。由于手性晶體對X射線具有反常散射的信號,通過測定反常散射信號,可以計算Flack系數,進而得到分子的構型。室內衍射...

  • 202311-28
    XRD應用分享 | 微區XRD(μ-XRD)

    引言對于塊狀樣品的XRD測試,往往是把塊狀樣品研磨成各向同性的粉末狀態,再利用發散的線狀X射線(布拉格-布倫塔諾幾何)對樣品進行測試分析。但是有些塊狀樣品研磨成粉末是不現實的,比如稀有的塊體樣品,或是鑲嵌在基體上的某個微小區域,又或者希望研究某個塊狀樣品上物相的空間分部等等。微區XRD分析技術為此類樣品提供了有力工具,能夠分析原始狀態的樣品,對樣品的各個部分進行物相分析。本文以地質樣品天青石為例進一步說明微區衍射的作用。以下文中的數據是在德國布魯克公司D8ADVANCE型號衍...

  • 202311-22
    應用分享 | Fourier80 聚合物結構解析靠什么?

    聚合物在我們的生活中無處不在。我們每天遇到的產品中,超過95%都含有某種聚合物。除了天然賦予我們的聚合物,如蛋白質,核酸和碳水化合物,聚合物也可以在實驗室中被創造出來。聚合物工業是世界上很大的工業部門之一。它的產品包括汽車、藥品、玩具、包裝、電腦和手機等。在很多領域,對這些基于聚合物的物體進行表征是很重要的:聚合物結構的詳細知識,以了解這些材料的性能;在競爭激烈的市場中,逆向工程促進產品開發;聚合物產品組成的定量分析。作為一種無損分析工具,核磁共振具有很高的特異性和靈敏度,特...

  • 202311-22
    應用分享 | 核磁共振 FTNMR 的基本原理

    磁矩不為零的原子核(例如1H),在靜磁場中由于磁矩和磁場的相互作用形成能級裂分,當存在合適的電磁輻射時,能級間發生躍遷,即產生核磁共振現象。以1H譜為例,相應的FID信號包含了樣品中所有1H原子核的進動頻率,對FID信號做傅里葉變換,即可把頻率信息轉化為核磁譜圖,從而獲得所有含1H化合物的定性和定量信息。類似的,13C譜則包含所有含13C化合物的結構信息。Fourier80可以檢測的原子核:1Honly,1H/13C|19F,1H/X(XOptions:13C,31P,129...

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