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高分辨率射线衍射仪
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高分辨率射线衍射仪相关的方案
IDS3010在X射线成像中提高分辨率的应用
在硬X射线成像中,每个探针平均扫描时间的减少对于因为束流造成的损伤是至关重要的。此外,系统的振动或漂移会严重影响系统的实时分辨率。而在结晶学等光学实验中,扫描时间主要取决于装置的稳定性。Attocube公司的皮米精度干涉仪FPS3010(升之后的型号为IDS3010),被用于优化由多层波带片(MZP)和基于MZP的压电样品扫描仪组成的实验装置的稳定性的测量。实验是在德国DESY Photon Science中心佩特拉III期同步加速器的P10光束线站上进行的。Attocube公司的激光干涉仪PFS3010用来检测样品校准电机引起的振动和冲击产生的串扰。基于这些测量,装置的成像分辨率被提高到了± 10nm。
太美了!突破极限!力显超高分辨率显微镜带您看清纳米世界!(上)
力显智能现已发布的超高分辨率显微成像系统 iSTORM,成功实现了光学显微镜对衍射极限的突破,使得在20纳米的分辨率尺度上从事生物大分子的单分子定位与计数、亚细胞及大分子复合物结构解析、生物大分子生物动力学等的研究成为现实,从而给生命科学、医学等领域带来重大突破。
微球显微镜(超高分辨率显微镜)在地质领域的应用
通过SMAL技术对此类样品进行研究以提供超高的分辨率可带来许多好处。除了提高分辨率外,还可以提供额外的颜色信息充分揭示亚衍射级所保留的精细细节。此功能是SMAL技术所独有的
Double-Pass超高分辨率光谱解决方案
Model 2062DP 是目前商业化的高分辨率衍射光栅光谱仪,这款焦距2m的C-T 式光谱仪,可以按照最大220mm宽度的大块光栅,光栅旋转角度可以超过70度,以允许按照Double Pass光路, 这种DP 结构可以将光谱分辨率提升1倍,同时保持数值孔径或F/no 不变.
X射线衍射仪对药品的动态研究
X射线衍射是用于医药产品结构和物相表征的金标准。是药物发现到预配制、配方,再到稳定性、质量控制等一系列过程中常见的表征技术。在研究原料药的固体剂型、结晶度和生物利用度等方向都有具体的应用。具体的说,XRD通常会被应用于特定原料药的多晶型、盐和共晶的研究。此外,XRD还用于跟踪产品的结晶过程,用于测定最终产品的结晶度、配方的稳定性以及在受控环境下的反应活性。根据应用范围和测量需求,应当选用不同类型的XRD仪器和配置。例如:在QA/QC实验室中,台式XRD仪器将是多晶型和盐筛选问题最经济有效的解决方案,并且可以用于确定物质的结晶度;而立式高分辨率XRD则更加适用于药物的广泛研究。
用微型高分辨率光谱仪监控等离子体
基于海洋光学HR2000+高分辨率光谱仪的模块化光谱系统被用于监控将不同气体导入等离子体反应室后氩等离子体发射的变化。 在密闭的反应室内,用配备光纤和余弦校正器的光谱仪进行测量,透过反应室上的小视窗进行观察。 测量结果指出模块化光谱组件能实时获得等离子体反应室中的等离子体发射光谱。 根据这些发射光谱得到的等离子体特征可用于监控基于等离子体的过程。
XRD应用分享 | 单晶外延薄膜高分辨XRD表征
高分辨率 X 射线衍射 (HRXRD) 是一种强大的无损检测方法,其研究对象主要是单晶材料、单晶外延薄膜材料以及各种低维半导体异质结构。
GNR X射线衍射仪(XRD)对石棉的测试
APD 2000 PRO 为定性和定量的粉末X射线衍射仪。精确电路控制反馈系统,保证X射线发生器更加稳定;预设高压和激发电流,并可实现自动斜坡程度上升;细焦点的陶瓷X射线管具有优良的重现性和稳定性;创新的多样品旋转进样台和多种低背景样品台;采用高聚焦单毛细管准直器,高分辨多探测类型探测器。环境适应性强,可以适合在不同范围下温、湿度下工作,双重安全电路保护设计。
高分子材料的高分辨率三维成像-应用指南
要想认识高分子材料的微观结构和性能,获得其高分辨率三维成像至关重要。Thermo Scientific Apreo VolumeScope的一大亮点,就是在其SEM的真空室内设置了一个超薄切片机,在对材料试样进行自动化连续切片的同时完成高分辨率电镜原位成像,即SBF-SEM。后续的SEM图像重构则会生成相应的高分辨率三维数据集,以便进行进一步的分析。我们以滤膜和共混物为例,提供这两种高分子材料的数据采集示例。
浅析高分辨率光学链路诊断仪(OCI)测试大插损光纤链路损耗
武汉东隆科技有限公司自研的高分辨率光学链路诊断仪(OCI)是基于光频域反射技术(OFDR),单次测量可实现从器件到链路的全范围诊断,并且能轻松测试出光纤链路损耗情况。
德国耶拿:高分辨率连续光源原子吸收测定橡胶中的硫
高分辨率连续光源原子吸收可以任选谱线测试非金属元素S,连续光源覆盖185-900nm,谱线连续覆盖,本方法采用德国耶拿公司连续光源原子吸收分光光度计配备火焰原子化器(空气-乙炔),测试结果满意
高分辨率连续光源原子吸收测定橡胶中的硫
高分辨率连续光源原子吸收可以任选谱线测试非金属元素S,连续光源覆盖185-900nm,谱线连续覆盖,本方法采用德国耶拿公司连续光源原子吸收分光光度计配备火焰原子化器(空气-乙炔),测试结果满意
XRD应用分享 | 微焦斑高分辨XRD在电子器件领域的应用——以PZT电容器为例
微电子器件的功能在很大程度上取决于其晶体结构。高分辨率X射线衍射(HRXRD)是一种无损分析技术,能够以亚纳米级的精度研究晶体结构-即使是在非环境或工作状态下。使用实验室X射线衍射仪通过HRXRD研究这些微米级尺寸的器件极具挑战性,因为需要一束小于所关注结构的X射线束。
高分辨率连续光源AAS在地矿中的应用
资料中提供了采用高分辨率连续光源原子吸收光谱仪对铁矿,锰矿及长石中的多种元素进行测定的应用报告,连续光源AAS一个高聚焦短弧氙灯直接代替67个元素灯,可实现一次进样多元素测定,方便快速,多次测定RSD在2.5%一下,精密度高
高分辨率连续光源对牙膏中总氟含量的测定
采用高分辨率连续光源AAS对牙膏中的总氟含量进行测定,拓宽了AAS在分子吸收中的应用,与其它分子测定方法进行对比,结果准确可靠,无样品损失
【欧波同】Apreo 高分辨率场发射扫描电镜在锂电池材料分析方面的应用
锂离子电池的主要组成部分包括正极材料、负极材料、隔膜和电解液等,且多数材料都具备很强的电子束敏感性,在电子束辐照下易受损伤,发生离子迁移等结构变化,常规的 SEM 表征方法,如高加速电压、喷镀导电膜等方法不再适合。Thermo Scientific™ Apreo™ 高分辨率场发射扫描电镜是专为锂电池材料表征分析而优化设计,Apreo 具备卓越的超低电压、小束流成像性能,四个纳秒级相应速率的探测器(T1、T2、T3、ETD)可将电子束驻留时间尽量缩短,以及多种智能扫描技术可将材料的电子束损伤控制到最低,是专为锂电池材料表征分析而优化设计,实现对微纳米级结构的粒度、形状、成分的高精度分析。
便携台式X射线衍射仪高分子材料分析
高分子材料在现代社会中有着广泛的应用,从包装到航空航天工程。当然,不同类型的应用对性能的要求也不同,而性能是由高分子产品的结构决定的。对于高分子材料而言,不仅高分子的类型(如聚乙烯-PE或聚丙烯-PP),而且结晶度 (DOC) 也是重要的观察指标。在高分子材料中,可以观察到类似于普通金属合金(如钢)中的微观结构,这些微观结构也会影响这些材料的力学性能。向高分子基质中添加添加剂或燃料是一项众所周知的应用,可调节光学或物理性质等。在高度工业化的环境中,对于用户和生产者来说,快速筛选产品的后一种特性同样重要。对于质控/质保 (QC/QA) 或研究相关应用,X 射线衍射仪 (XRD) 和完整图像 Rietveld 精修技术相结合使用是一种快捷且方便的方法。
奥龙集团:利用X射线衍射仪进行多相物质的相分析
一、实验目的1.概括了解X射线衍射仪的结构及使用。2.练习用PDF(ASTM)卡片及索引对多相物质进行相分析。二、X射线衍射仪简介传统的衍射仪由X射线发生器、测角仪、记录仪等几部分组成。自动化衍射仪是近年才面世的新产品,它采用微计算机进行程序的自动控制。图实2-1为日本理光光学电机公司生产的D/max-B型自动化衍射仪工作原理方框图。入射X射线经狭缝照射到多晶试样上,衍射线的单色化可借助于滤波片或单色器。衍射线被探测器所接收,电脉冲经放大后进入脉冲高度分析器。操作者在必要时可利用该设备自动画出脉冲高度分布曲线,以便正确选择基线电压与上限电压。信号脉冲可送至计数率仪,并在记录仪上画出衍射图。脉冲亦可送至计数器(以往称为定标器),经微处理机进行寻峰、计算峰积分强度或宽度、扣除背底等处理,并在屏幕上显示或通过打印机将所需的图形或数据输出。控制衍射仪的专用微机可通过带编码器的步进电机控制试样( )及探测器(2 )进行连续扫描、阶梯扫描,连动或分别动作等等。目前,衍射仪都配备计算机数据处理系统,使衍射仪的功能进一步扩展,自动化水平更加提高。衍射仪目前已具有采集衍射资料,处理图形数据,查找管理文件以及自动进行物相定性分析等功能。
使用岛津高分辨率方法和大麻效力分析仪检测大麻提取物的效力
大麻分析目的多样,其中最常见的是效力分析,以 THC、CBD 和 CBN 定量为特征。本应用报告重点介绍了使用高分辨率 HPLC 方法和岛津大麻效力分析仪检测大麻提取物的效力。采用上述方法可在30min内检测常用的大麻素,并且大麻素在该方法中可实现基线分离。此外,该方法还能处理越来越多的大麻目标分析物。
UHPLC和高分辨率台式质谱仪联用分析霉酚酸酯的降解产物
本文研究了霉酚酸酯API 在pH 2.0、3.5、6.0 和8.2 条件下的热和过氧化氢降解。采用台式高分辨率质谱仪Q Exactive 与UHPLC 系统联用快速准确地分析了降解产物,● 高分辨率准确质量数测定(HRAM)的全扫描图谱实现了快速的鉴定 – 获得降解产物元素组成的关键信息。● 信息量丰富的高能量碰撞解离(HCD)MS/MS 图谱有利于准确鉴定降解产物。● 全扫描和MS/MS 模式下的正/ 负离子切换模式能全面鉴定降解产物,如图4 和5 所示。● 数据分析软件Mass Frontier 极大的提高了降解产物结构解析的速度和可靠性。Q Exactive 台式Orbitrap MS 具有强大的功能,在一体化UHPLC/HR-MS/MS 平台上快速高效地完成降解产物分析,从而显著提高了药物研发过程中降解产物的鉴定通量。
pH 梯度离子交换色谱高分辨率分离单抗唾液酸化异构体
探索在Thermo Scientific UltiMateTM 3000 双三元生物兼容高压液相系统上使用ProPac® SCX-10 色谱柱用盐梯度或pH 梯度离子交换色谱完成单克隆抗体唾液酸化异构体更高分辨率的分离。
铕配合物[Eu(facam)3]的高分辨率CPL光谱测量
本应用说明演示了使用CPL-300对三铕(三氟甲基)-(+)-樟脑)(Eu(facam)3)的高分辨率CPL光谱测量。Eu(facam)3是一种常见的核磁共振移位试剂,已被用作CPL测量的标准。关键词:CPL、镧系元素、发光材料
使用高分辨率 Agilent 6546 LC/Q-TOF测定亚硝胺杂质
Agilent 6546 LC/Q-TOF 高分辨率LC/MS/MS 可以在低浓度水平下分析亚硝胺杂质,高分辨率质谱能够可靠地检测药品中存在的亚硝胺化合物。本应用简报证明了 6546 LC/Q-TOF 仪器在检测这些低浓度亚硝胺杂质方面的灵敏度。此方法可用于定量分析不同 ARB 药品中的这些杂质,并能根据药品的洗脱模式改变色谱条件,确保可以将药物峰转移到废液中,以避免质谱仪污染。
利用新型高分辨率 GC/Q-TOF 分析消防员保护设备的燃烧副产物
癌症是造成消防行业中发病和死亡的一个主要病因。在火场中,消防员暴露于烟雾和高浓度有机化学物中,例如来自家具、地毯等的阻燃剂及其燃烧副产物。使用全谱采集模式下的高分辨率质谱对复杂基质中的环境污染物进行非目标分析具有很大优势,鉴定痕量化合物时尤其如此。为鉴定多环芳烃 (PAH)、多溴联苯醚 (PBDE) 等燃烧产物,我们采用了新型的高分辨率Agilent 7250 GC/Q-TOF。
利用新型高分辨率 GC/Q-TOF 分析 消防员保护设备的燃烧副产物
前言癌症是造成消防行业中发病和死亡的一个主要病因 [1,2]。在火场中,消防员暴露于烟雾和高浓度有机化学物中,例如来自家具、地毯等的阻燃剂及其燃烧副产物。使用全谱采集模式下的高分辨率质谱对复杂基质中的环境污染物进行非目标分析具有很大优势,鉴定痕量化合物时尤其如此。为鉴定多环芳烃 (PAH)、多溴联苯醚 (PBDE) 等燃烧产物,我们采用了新型的高分辨率Agilent 7250 GC/Q-TOF。
原子力显微镜有机晶体形貌与结构表征高分辨率解析解决方案
牛津仪器Asylum Research的Cypher作为目前世界上最高分辨率的快速扫描AFM,空气环境中,在轻敲模式下首次实现了这种常规材料的原子分辨率成像。
晶体日记(二十二)- 次品?垃圾?- X射线衍射XRD
一个折腾了学生很久的晶体结构,怎么都解不出来.如果不看衍射图,只看hkl文件的话,数据确实看起来还不错,分辨率也有0.9 A.然而即便是听了我的非常规的晶体教学课,也始终找不到问题在哪里,从晶胞到数据还原都是正常的.
矿物的X射线衍射测试报告
本实验中,使用浪声映SHINE型X射线衍射仪进行测试,将岩石制成150-200目的粉末样品,在给定的测试条件下,用X射线衍射仪对样品进行扫描 ,取得相应岩石的X射线衍射图谱 ,利用软件进行矿物定性解 译和半定量分析。
CHDF4000高分辨率纳米粒度仪测试前的样品准备详情
采用美国MASS公司CHDF系列高分辨率纳米粒度分析仪进行样品的粒径分布测试前,样品应进行一系列的处理,文章对CHDF测试前的样品准备要求进行了讲解。
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布鲁克X射线衍射仪石棉检测技术方案
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