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小角广角相关的方案
纤维的小角广角X射线散射
纤维在生物和工业技术行业扮演着非常重要的角色。它们较强的机械性能源于它们多层次的和各向异性的纳米结构。小角和广角X射线散射是非常理想的,不会损坏纤维特性的方法。
小角X-射线散射分析药物辅料结构
小角和广角X-射线散射(SWAXS)是表征含纳米层状结构样品的有力工具,这些结构在发展和表征新药配方方面扮演重要角色。 SAXS确定这些材料的自组装纳米结构即层状重复性距离和长程有序结构。WAXS确定原子水平的结晶度和这些材料特征性的指纹。 SAXSess mc² 精确且同时测试了药物辅料的小角和广角散射,最大2θ 散射角可到40 °。它可以在1分钟内同时确定纳米层状结构和原子结晶度。因为可以如此快的得到结构信息,所以它可以有效地用在医药生产过程中的质量控制(例如在加入其它辅料或乳化剂之后)或研究老化效果和其它性质。
赛诺普Xenocs小角X射线散射仪检测蚕丝纤维的结构
蚕丝纤维优异的机械性能使它们具有很大的实用价值。 然而,大分子结构与功能特性之间的关系还有待研究。小角/广角X射线散射(SAXS/WAXS)是研究具有更具体的分层模型样品的理想技术。它能够得到一些结构参数,如能影响纤维强度的晶体尺寸及取向。
跟踪相变材料的相变过程
相变材料如多脂肪酸、石蜡和 盐水合物等通常用来作为食品、建筑材料及包装材料等应用领域中的原材料。为了调整材料性能,最基本的就是要确定相变行为。小角和广角X射线散射可以跟踪相变材料的相变过程。
XRD应用分享 | 小角X射线散射
X射线小角散射(Small Angle X-ray scattering,SAXS)是通过收集X射线穿过样品之后产生的散射信号,来研究样品1~100 nm范围之内结构信息的技术。
采用X线小角散射法评价亚纳米金粒子大小分布
测试仪器:样品水平式大功率X线衍射仪 RINT-TTRⅢ+小角附件+ 粒径・ 空孔径解析软件NANO-Solver 想得到什麽? X线小角散射测试中、可评价粉末及液体分散微粒子、薄膜中分布的粒子及空孔大小分布。尤其可以评价TEM及DLS等难以评价的亚纳米粒子的平均大小尺寸以及分布。 测试・ 解析例 如下图所示、分散在有机溶媒中的金纳米粒子的测试结果。右图是根据小角散射测试结果估算出的粒径分布、与TEM估算结果(直方图)叠加结果图 。
株式会社理学:采用X线小角散射法评价亚纳米金粒子大小分布
测试仪器:样品水平式大功率X线衍射仪 RINT-TTRⅢ+小角附件+粒径・ 空孔径解析软件NANO-Solver想得到什麽? X线小角散射测试中、可评价粉末及液体分散微粒子、薄膜中分布的粒子及空孔大小分布。尤其可以评价TEM及DLS等难以评价的亚纳米粒子的平均大小尺寸以及分布。测试・ 解析例 如下图所示、分散在有机溶媒中的金纳米粒子的测试结果。右图是根据小角散射测试结果估算出的粒径分布、与TEM估算结果(直方图)叠加结果图 。
小角X射线散射快速测量稀蛋白溶液
小角X射线散射(SAXS)是研究溶液中蛋白质非常完美的工具。SAXS 可以允许蛋白质在自然状态下进行表征。由于被照射的样品体积大使得SAXSess mc² 可以提供优秀高超的强度,因此1分钟后就可以得到该蛋白质的结构数据。
薄膜生长原位监测掠入射小角散射(GISAXS)系统
全球首套实验室级实时监测薄膜生长的掠入射小角散射(GISAXS)系统。曝光时间仅为8s,入射角调到与临界角接近,可以达到实时沉积的亚单层灵敏度。
小角X-射线散射分析溶液中蛋白形状
晶体学和NMR是进行生物大分子结构分析的惯用方法。 小角X-射线散射(SAXS)与这两种可提供高分辨有价值信息的方法具有互补作用。与晶体学相比,SAXS具有独特的优点:SAXS可以获得溶液中蛋白质的三维结构和蛋白质的聚集情况,这对更好的理解蛋白质的生物功能是必需的。 由从头计算法得到的低分辨三维结构是对由蛋白质晶体学和NMR得到的高分辨结构不可缺少的补充信息。
赛诺普Xenocs小角X射线散射仪检测聚合物的结晶度
大多数聚合物从原材料到成品的转化都需要一个涉及熔体(或熔融状态)的加工步骤。 冷却后,最终产品呈现出半结晶状态,这是其加工方式的结果。在固化过程中形成的半结晶纳米结构主要控制固体聚合物的机械和物理性能。 因此,结晶度的研究和定义对于理论基础和工业生产都具有重要意义。 在不同温度条件下对等规聚丙烯 (i-PP) 进行广角 X 射线散射 (WAXS) 测量。
Xenocs小角X射线散射仪检测金纳米颗粒的数量浓度
纳米颗粒(NPs)是开发改性(如光学、热学或机械性能)新材料的重要组成部分[1]。为了符合性能、成本及安全要求,必须严格控制颗粒大小、形状和浓度等参数。小角X射线散射(SAXS)是一种完善的可追溯性尺寸测量技术[2,3,4]。最近有研究表明,根据同步辐射设施采集的SAXS数据可以确定NPs的数量浓度,且量值溯源到标准单位制(SI)[5]。通过本应用手册我们可以证明,使用SAXS实验室设备,采集时间为10分钟,同样可以获得可溯源数量浓度
赛诺普Xenocs小角X射线散射仪检测功能性食品的结构和性质
用于输送功能性食品的纳米载体的开发是一个活跃的研究领域。功能性食品的开发和生产过程都需要表征技术来提供关于营养物质如何负载、加工条件如何影响纳米载体的最终结构及稳定性、以及纳米载体在食物中的分散信息。本文则概述了小角X射线散射(SAXS)为什么是功能性食品表征中必不可少的技术之一。
赛诺普Xenocs小角X射线散射仪检测稀释溶液的回转半径和粒子间距离分布函数
小角X射线散射(SAXS)是目前用来研究生物体系和更具体蛋白质溶液的众所周知的技术。SAXS能够测定大分子的形貌结构 ,即通过对所研究的蛋白质进行包膜重建。采集标准溶菌酶蛋白数据,来定义其Rg 和 PDDF。
赛诺普Xenocs小角X射线散射仪检测蛋白质纤维化的低聚物
蛋白质聚集成纤维结构与多种神经退行疾病有关,例如帕金森和阿尔茨海默症。越来越明显的是,引起不良反应的有毒物质不是成熟的原纤维,而是低聚物。这些低聚体是在蛋白质纤维化过程临时形成的。研究低聚体与单体(单个蛋白质)和成熟的纤维的平衡共存需要对多分散溶液进行分析。小角X射线散射(SAXS)将数据分解成单个进行处理,即使研究复杂的系统也不需要对不同部分进行物理隔离。
赛诺普Xenocs小角X射线散射仪检测蛋白质的SAXS数据和3D包膜结构
小角X射线散射(SAXS)是研究生物大分子溶液结构的常用方法。在不含团聚体和杂质的单分散溶液中,可以得到高精度的结果。然而,许多生物过程涉及动态平衡中结构异质的多域蛋白质和异质蛋白质复合物 。虽然高度相关,但这些样品的结构研究由于其瞬态或不稳定性而受到阻碍。尺寸排阻色谱法(SEC)和SAXS相结合已经能够缓解这些问题。
赛诺普Xenocs小角X射线散射仪检测脂质体的尺寸和厚度
小角X射线散射(SAXS)是分析脂质体的重要工具。脂质体是一类纳米颗粒,其特征在于它们的磷脂双层壁,是少数几类纳米药物输运系统之一。SAXS是一种可用于探测纳米尺寸、形状、膜的柔韧性和活性成分与膜相互作用的有效工具。此外,SAXS提供了统计相关的结果,并且可以提供一些其他技术无法获得的关于脂质体独特的信息。
赛诺普Xenocs小角X射线散射仪研究单克隆抗体和蛋白抗原的相互作用
抗体-蛋白质抗原相互作用的详细生物物理描述对于指导治疗靶点的物理表征和分子工程非常重要。 蛋白质可以在配体结合时发生构象变化或结构重组。X射线晶体学和核磁共振(NMR)光谱学可用于测定稳定的蛋白质之间以及蛋白质-配体复合物之间的原子结构。然而,这些技术受到过度糖基化,灵活性,稳定性和配合物的尺寸大小等限制。小角X射线散射(SAXS)可用来量化在溶液中进行配体(其他蛋白质,DNA/RNA,碳水化合物和小分子化合物)结合时的构象变化或结构重组。SAXS提供了平衡态时的信息,通过化学计量学以及在接近生理条件下的结合和分解过程。
康谋分享 | 汽车仿真与AI的结合应用
实现高质量的虚拟传感器输出是自动驾驶领域的一项关键挑战,然而传统方案对广角镜头的渲染和处理等方面仍存在一定的局限性。为此,康谋为您介绍aiSim通用高斯泼溅渲染器如何打破限制,在自动驾驶仿真中的具体应用。
拉曼光谱法检验香烟盒外包装薄膜的研究
目前法庭科学中,对香烟盒外包装薄膜的检验方法主要有红外光谱法、小角X射线散射法、差示扫描量热法、X射线荧光光谱法[4-9]等。拉曼光谱法具有无损、快速、准确、样品不需要前处理等优势,在农业、医药、化学等领域得到了广泛的应用。
胶原蛋白 - SAXS的标准样品
腱胶原蛋白被用来作为评估实验室小角X射线散射仪(SAXS)小散射角性能的标准样品。SAXSess mc² 的性能可以通过测试腱胶原来进行评估。 SAXSess mc² 得到结果在整个角度范围具有杰出的分辨率和精确的2D的SWAXS图片。
弥散散射曲线的去模糊化
小角X射线散射仪器使用两种不同的光束形状:点准直和线准直。使用线形光束在得到相同质量的数据情况下,大大减小了测量时间.
LA-ICP-OES分析合金材料
ESI公司设计和制造的超高能量Tempest 300激光源可以为整体分析提供大于300 mJ的能量源,同时专业的孔径成像技术精度超过750 μ m。高能量大尺寸的剥蚀坑使得本系统非常适合用ICP-MS/OES进行整体分析。检测限<1 ppm,在固体中许多元素可以用ICP-OES来实现。结合完全由软件控制的聚焦步骤,广角触摸屏系统和集成的质量流量控制器,ESI创造了一个有力的整体分析的激光剥蚀工具。
金属框样品接触角检测报告-晟鼎精密仪器
通过以上数据分析,等离子清洗的效果是显而易见的,清洗后样品表面附着力得到很明显的提升,实验发现清洗前接触角数据相差很大,反映了此样品本身表面性能不稳定,样品经过真空等离子清洗后,最大角与最小角度之的差距小于4度,相对金属材料来说表面已经可以说非常均匀了。
研究薄片层体系的内部结构
小角X射线散射(SAXS)是研究有纳米尺寸的薄片层结构样品如表面活性剂、药物载体和生物膜等非常有价值的工具。它能帮助了解结构是由于它对电子密度变化的灵敏性决定。因此,这类样品内部的层状结构能被测定,如核壳结构内核和外核各自的厚度、片层的层间距和长间距。
小角X-射线散射测试蛋白质分子量
SAXS是一种快速、没有破坏性的测试溶液中蛋白质结构的方法。在溶液中蛋白质处于其天然态。从溶液中蛋白质颗粒的质量可以快速判断其聚集状态,同时它作为质量控制参数也可以认定溶液中的蛋白质是否处于我们不欢迎的变性或聚集状态。而且, SAXS能够确定蛋白质在其自然环境中的低聚状态。即使我们可以从晶体学数据中得到蛋白质的高分辨结构,但我们仍无法获知蛋白质在其自然状态下是单体还是低聚体。
小角X-射线散射测试颗粒尺寸分布
许多材料的性质与其成分颗粒的尺寸有关。例如催化剂和酶的活性、陶瓷的机械稳定性、纳米颗粒的光电性质等。聚集体的形成和不完美的分散过程可能会导致悬浮液中有效颗粒的尺寸远大于初始颗粒。液滴之间的融合是乳液中很不利的现象。
小角X-射线散射测试介孔材料内部孔洞
有巨大内表面的多孔材料通常被用来制备催化剂、分子筛、吸附剂和很多其他方面的应用。它们可以选择性的吸附与其内部孔尺寸和形状相近的分子。 SAXS是用来表征介孔材料结构和孔尺寸的理想方法。也就是都说,使用SAXS可以得到颗粒直径D、平均孔直径d 和孔之间的平均距离R。
赛诺普Xenocs小角X射线散射仪研究蚕丝的晶体结构
众所周知,蚕丝是天然蛋白质纤维,由蜘蛛、蚕或其他昆虫所纺织,由于蚕丝的高强度和韧性,在纺织工业中已经使用了几个世纪。特别是家蚕蚕丝作为一种生物医学材料的潜在适用性,已经得到了广泛的研究。
赛诺普Xenocs小角X射线散射仪原位分析纳米颗粒
纳米粒子的高比表面为它们提供了独特的特性,这使得它们不管在高科技还是传统行业的应用中都具有吸引力,例如在建筑业。由于提纯选择的技术有限,生产过程中对尺寸和形状的控制至关重要。X 射线散射测量可以有效地得到这些参数,此外,还可以深入了解形成机制。
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