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广州布鲁克D8 Discover仪器原理

来源: 发布时间:2023年03月17日

X射线衍射仪基本构造中主要部件包括4个部分。(1)高稳定度X射线源,提供测量所需的X射线,改变X射线管阳极靶材质可改变X射线的波长,调节阳极电压可控制X射线源的强度。(2)样品及样品位置取向的调整机构系统,样品须是单晶、粉末、多晶或微晶的固体块。(3)射线检测器,检测衍射强度或同时检测衍射方向,通过仪器测量记录系统或计算机处理系统可以得到多晶衍射图谱数据。(4)衍射图的处理分析系统,现代X射线衍射仪都附带安装有专门使用衍射图处理分析软件的计算机系统,它们的特点是自动化和智能化。XRD设备的应用面十分普遍。广州布鲁克D8 Discover仪器原理

XRD设备的检测项目如下:用于测定无机物、有机物及配位化合物(晶体状态)分子的准确三维立体结构,通过晶体结构计算出测定分子详细的键长、键角、构型、构象、成键电子密度及分子在晶格中的排列情况,是对化合物直接、可靠的鉴定,具体测试项目如下:扫描时间=(扫描角度/扫描速率)1.XRD-精扫:主要是对于扫描速率低于1的样品,常规扫描的速率一般大于1.2.XRD-常规广角测试(10min以下):指的是扫描时间低于10min,扫描角度在5°-90°的样品.2.XRD-常规广角测试(10min-20min):指的是扫描时间10min-20min,扫描角度在5°-90°的样品.3.XRD-常规广角测试(20min-30min):指的是扫描时间20min-30min,扫描角度在5°-90°的样品.4.XRD-常规小角测试(10min以下):指的是扫描时间低于10min,扫描角度在0.6°-90°的样品。德国布鲁克粉末衍射仪生产厂家正确操作XRD设备,才能延长使用寿命。

为什么XRD数据的峰强度较低,甚至没有明显的衍射峰呢?这主要是因为样品的衍射峰强度主要跟样品本身的结晶度有关,其次跟样品量以及仪器的功率都有关系。X射线衍射(XRD)是所有物质,包括从流体、粉末到完整晶体,重要的无损分析工具。对材料学、物理学、化学、地质、环境、纳米材料、生物等领域来说,X射线衍射仪都是物质结构表征,以性能为导向研制与开发新材料,宏观表象转移至微观认识,建立新理论和质量控制不可缺少的方法。XRD设备-X射线衍射仪的英文名称是X-rayPowderdiffractometer简写为XPD或XRD。有时会把它叫做X射线多晶体衍射仪,英文名称为X-raypolycrystallinediffractometer简写仍为XPD或XRD。

X射线衍射方法具有不损伤样品、无污染、快捷、测量精度高、能得到有关晶体完整性的大量信息等优点。因此,X射线衍射分析法作为材料结构和成分分析的一种现代科学方法,已逐步在各学科研究和生产中普遍应用。X射线同无线电波、可见光、紫外线等一样,本质上都属于电磁波,只是彼此之间占据不同的波长范围而已。X射线的波长较短,大约在10-8~10-10cm之间。当X射线照射到晶体物质上,由于晶体是由原子规则排列成的晶胞组成,这些规则排列的原子间距离与入射X射线波长有相同数量级,故由不同原子散射的X射线相互干涉,在某些特殊方向上产生强X射线衍射,衍射线在空间分布的方位和强度,与晶体结构密切相关不同的晶体物质具有自己独特的衍射样,这就是X射线衍射的基本原理。XRD可以达到或超出旋转阳极靶的效果。

XRD设备实践:XRD设备仪器通过对样品进行X射线衍射,分析其衍射图谱,获得材料的成分、材料内部原子或分子的结构或形态等信息(材料主要成分、次要成份或微量成份的全晶相ID信息),具有无污染、制样简单、快捷、测量精度高、能得到有关晶体完整性的大量信息等优点,是研究物质的物相和晶体结构的主要方法。XRD设备可以应用于多个行业,提供简单、直接的相分析。常见的XRD应用包括:矿石与矿产;石油化工;危险物;制药业药品成分辨别。产品在使用过程中出现断裂、变形等失效现象,可能涉及微观应力方面影响,使用XRD可以快捷测定微观应力。深圳进口德国D8 Advance供应商

很多材料的性能由结晶程度决定,可使用XRD结晶度分析,确定材料的结晶程度。广州布鲁克D8 Discover仪器原理

XRD设备的优势有哪些?便携式:仪器采用防水设计,无任何机械移动部件,轻便,可自由进行实验室/野外现场科学研究。集成性:XRD与XRF技术集成,在每次检测中,能够同时采集XRD和XRF的X射线光子数据,提供物质成分、物相及结构信息,从而促进检测结果更加精确。简便性:仪器一键式操作,无需校正,自动检测,无需额外注意高压系统和水循环冷却系统(仪器无额外高压和水循环冷却系统)。制样简单:单次分析只需要15毫克左右的样品即可获得优良的检测结果,样品制备无需制片、压片、刮平等,3分钟即可完成样品制样(粉碎、滤筛、装样)。广州布鲁克D8 Discover仪器原理

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