技術文章
TECHNICAL ARTICLESX4Poseidon多模塊高分辨顯微CT:生活中的科技-羽毛球的結構布魯克X射線部門王金波羽毛球:從貴族的“羽毛”到平民的“飛來飛去”你知道嗎?羽毛球這項運動原先可是貴族的“高級玩具”!它的起源可以追溯到19世紀的英國,名字叫“BattledoreandShuttlecock”(擊球和飛梭)。那時候,英國貴族們穿著繁復的禮服,手持木制球拍,在莊園的草坪上優雅地揮舞,試圖讓一個插滿羽毛的軟木球在空中多飛一會兒。規則?幾乎沒有!只要別讓那只“羽毛球”落地,就算贏。這種游戲很早其實...
Lexsyg釋光探測器|在地質測年領域應用分享文章來源:https://doi.org/10.3389/feart.2021.755084導語亞美尼亞東北部的Sevkar地區,保存著連接黑海與里海的關鍵黃土剖面,記錄了數十萬年的氣候變遷。近期,德國吉森大學團隊在《FrontiersinEarthScience》發表研究,通過LexsygSmart釋光儀成功構建了Achajur黃土剖面的高精度年代框架,為歐亞大陸古氣候重建提供了重要線索。Lexsyg儀器:精確測年的重要工具研究...
在材料分析領域,俄歇電子能譜儀(AES)以其工作原理和性能,成為研究元素組成與化學狀態的重要工具。相較于其他表面分析技術,它尤其擅長對輕元素的檢測,展現出其優勢。俄歇電子能譜儀基于俄歇效應工作。當具有足夠能量的入射電子轟擊樣品時,原子內殼層電子被激發電離后,外層電子躍遷填補空位并釋放多余能量,這些能量以特征X射線或俄歇電子的形式發射出來。而由于輕元素的原子結構特點,其產生俄歇電子的概率遠高于重元素產生特征X射線的概率。這一特性使得電子能譜儀在探測輕元素時更為靈敏和準確。對于輕...
在材料科學、地質礦產、生物醫藥等領域,粉末衍射儀是探究物質微觀結構的核心分析儀器,通過解析晶體衍射圖案,可精準獲取物質的物相組成、晶體結構等關鍵信息,為科研創新與工業生產提供重要依據。?這是利用X射線粉末衍射原理分析物質結構的儀器。其核心原理基于布拉格方程:當X射線照射到晶體粉末樣品時,若射線波長、晶面間距與衍射角滿足特定關系,就會產生相干加強的衍射信號。儀器通過探測器捕捉衍射信號,形成“衍射強度-衍射角”圖譜,再結合數據庫檢索與結構解析,確定物質的物相種類、晶體結構、晶粒大...
光學表征技術在材料科學中面臨光譜斷層、雜散光干擾及效率瓶頸等挑戰。DPM100單色儀通過熔融石英雙棱鏡無鏡設計,實現了0.4–7.3eV寬光譜連續輸出,并以10?雜散光抑制能力突破傳統光柵單色儀的局限(需多組件切換且依賴真空環境)。其導向光學滑軌動態補償焦距色散,確保深紫外區透射率19%,全譜掃描效率提升4倍。本文以光電子發射譜(PES)、表面光電壓譜(SPV)、光電流譜(PCS)和光學透射譜(OTS)為案例,驗證DPM100在空氣環境功函數測量、超寬禁帶半導體缺陷檢測及光電...
在現代工業檢測與科學研究領域,計算機斷層掃描(CT)技術已成為洞察物體內部結構的“透視眼”。然而,當我們深入探討不同層級的CT設備時會發現,基于微焦點X射線源的新型系統與傳統醫用或安檢用CT存在著本質性的差異。這種區別不僅體現在硬件參數上,更決定了兩者在應用場景、成像精度和功能實現上的顯著分野。傳統CT設備多采用宏觀尺寸的X射線管作為輻射源,其電子束聚焦后的焦點通常在毫米量級。這樣的設計雖然能滿足人體等大型物體的整體成像需求,但在面對微小構件時卻暴露出明顯短板——較大的焦斑導...
XRD(X射線衍射)系統是材料結構分析的核心設備,通過探測X射線與材料原子相互作用產生的衍射信號,可獲取晶體結構、物相組成、晶粒尺寸等關鍵信息,廣泛應用于材料科學、地質礦產、生物醫藥等領域。其測量模式根據測試目的不同分為多種類型,每種模式在原理、操作方式和應用場景上存在顯著差異,以下詳細解析四大核心測量模式。?一、θ-2θ掃描模式:物相定性與定量分析的基礎?θ-2θ掃描模式是XRD系統常用的基礎模式,核心原理是保持X射線源與探測器的夾角為2θ,樣品臺與探測器同步轉動,使探測器...
在材料科學的浩瀚星空中,粉末衍射儀以其X射線穿透力與分析能力,成為科學家探索物質微觀結構的利器。這項基于布拉格定律的技術,通過捕捉晶體對X射線的衍射信號,為我們打開了通往原子級世界的大門。衍射儀的核心價值在于其強大的物相鑒定功能。當一束單色X射線照射到多晶粉末樣品時,無數隨機取向的微小晶粒會形成連續的圓錐狀衍射環。這些特征圖譜如同材料的“指紋”,研究者只需將其與標準數據庫比對,就能快速確定樣品中含有的晶體相組成。無論是地質礦物中的復雜硅酸鹽體系,還是新型陶瓷材料中的固溶體結構...
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