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固体氧化物形燃料电池用电极(La,Sr)MnO3中晶格常数温度变化检测方案(X射线衍射仪)

检测样品 燃料电池

检测项目 晶格常数温度变化

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方案详情

测试仪器:样品水平式大功率X线衍射仪 RINT-TTRⅢ(平行光束光学系统)+ 红外线加热高温装置Reactor X 想了解什麽? 根据室温,测试1000℃时X线衍射谱图,通过全图形谱图拟合,可观测晶格常数的温度变化。因采用不要求样品表面形状的平行光束光学系统,可算出准确的衍射角度。

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固体氧化物形燃料电池用电极 (La,Sr)MnO3晶格常数的温度依存性 测试仪器:样品水平式大功率X线衍射仪 RINT-TTRⅢ(平行光束光学系统)+ 红外线加热高温装置Reactor X 想了解什麽? 根据室温,测试1000℃时X线衍射谱图,通过全图形谱图拟合,可观测晶格常数的温度变化。因采用不要求样品表面形状的平行光束光学系统,可算出准确的衍射角度。 测试・解析例 评价了(La0.9Sr0.1)MnO3的晶格常数的温度依存性。测试室温400,600,800,900,1000℃时的X线衍射全谱图、采用JADE6软件WPF/里特贝尔特解析法,算出晶格常数。并且,在大气状态下进行测试。 得知该物质属于六方晶系R-3c(167)、c軸的晶格常数随着温度的变化几乎呈直线上升,a轴的延展呈非线形。 图 (La0.9Sr0.1)MnO3晶格常数的温度依存性 RINT-TTRⅢ的特点 1 平行光束光学系统、不存在因样品热膨胀而造成的偏心误差(样品表面收缩),而且是一种因光学系统本身造成的系统误差较小的光学系统、可算出准确的晶格常数。 2 里特贝尔特解析因为要做全谱图的图形拟合,所以需要大功率的衍射X射线强度。RINT-TTRⅢ采用旋转阳极靶式X线发生器(18kW:60kV-300mA)、可在短时间内得到S/N比较高的X线衍射全谱图。 红外线加热高温装置 Reactor X(耐食型样品高温装置)的特点 1 采用红外线加热器、可急速加热・冷却。即使高速升温、目的温度基本上没有超出规定、可设定稳定的温度。 2 样品部与加热器部分离,可在各种各样的气体氛围气条件下测试。 EMBED KGraph_Plot

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北京嘉德利达科技有限公司为您提供《固体氧化物形燃料电池用电极(La,Sr)MnO3中晶格常数温度变化检测方案(X射线衍射仪)》,该方案主要用于燃料电池中晶格常数温度变化检测,参考标准《暂无》,《固体氧化物形燃料电池用电极(La,Sr)MnO3中晶格常数温度变化检测方案(X射线衍射仪)》用到的仪器有理学 智能多功能X射线衍射仪 SmartLab SE、理学X射线衍射仪 Ultima IV(全自动多功能)。

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