技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES隨著(zhù)XRM技術(shù)的不斷進(jìn)步與發(fā)展,引入“時(shí)間”維度,研究樣品在實(shí)際環(huán)境中隨時(shí)間而法神機構演變的過(guò)程已經(jīng)成為了該技術(shù)手段研究的重點(diǎn)與方向。這種外部環(huán)境,可以是拉伸、壓縮、三點(diǎn)彎、四點(diǎn)彎等力學(xué)實(shí)驗,也可以是高低溫、充放電及化學(xué)廠(chǎng)等不同環(huán)境條件。在這個(gè)過(guò)程中,我們需要借助力學(xué)、高低溫等原位實(shí)驗臺的輔助,當然,也可以根據實(shí)驗需求進(jìn)行定制化的原位臺設計。用于4D掃描的原位臺(高低溫、拉伸、壓縮......)大氣條件下,砂巖樣品鹽殼四次“鹽液飽和-干燥”的循環(huán)變化過(guò)程.藥物釋藥機制研究:滲...
可充電鋰離子電池(LIB)具有工作電壓高、能量密度大、循環(huán)壽命長(cháng)、無(wú)記憶效應等優(yōu)點(diǎn),自問(wèn)世以來(lái)已逐漸替代傳統可充電電池(如鉛酸電池、鎳氫電池、鎳鎘電池),并成為現代社會(huì )中重要的一部分:由于鋰離子電池在能量密度上有著(zhù)明顯的優(yōu)勢,它被普遍用于筆記本電腦、智能手機、相機等大多數移動(dòng)電子設備;大容量鋰離子電池已在電動(dòng)汽車(chē)中使用,將成為21世紀電動(dòng)汽車(chē)的主要動(dòng)力電源之一。但是,在電動(dòng)汽車(chē)(EV)或插電式混合動(dòng)力汽車(chē)(PHEV)中使用現有的鋰電技術(shù)會(huì )帶來(lái)一些安全隱患:由于目前市售的鋰離子...
在化學(xué)藥物研究中,有一類(lèi)藥物為手性的藥物,確定藥物手性基團構型是需要解決的關(guān)鍵問(wèn)題,手性問(wèn)題會(huì )直接影響藥物的療效與毒副作用。手性創(chuàng )新藥物指導原則中明確規定:“手性的藥物分子構型測定的直接方法為單晶X射線(xiàn)結構分析”。對于一般非手性創(chuàng )新藥物而言,也要求有單晶X射線(xiàn)衍射結構分析結果。對于測定分子的構型,目前晶體學(xué)界普遍采用是H.D.Flack教授在1983年提出的方法。由于手性晶體對X射線(xiàn)具有反常散射的信號,通過(guò)測定反常散射信號,可以計算Flack系數,進(jìn)而得到分子的構型。室內衍射...
引言對于塊狀樣品的XRD測試,往往是把塊狀樣品研磨成各向同性的粉末狀態(tài),再利用發(fā)散的線(xiàn)狀X射線(xiàn)(布拉格-布倫塔諾幾何)對樣品進(jìn)行測試分析。但是有些塊狀樣品研磨成粉末是不現實(shí)的,比如稀有的塊體樣品,或是鑲嵌在基體上的某個(gè)微小區域,又或者希望研究某個(gè)塊狀樣品上物相的空間分部等等。微區XRD分析技術(shù)為此類(lèi)樣品提供了有力工具,能夠分析原始狀態(tài)的樣品,對樣品的各個(gè)部分進(jìn)行物相分析。本文以地質(zhì)樣品天青石為例進(jìn)一步說(shuō)明微區衍射的作用。以下文中的數據是在德國布魯克公司D8ADVANCE型號衍...
聚合物在我們的生活中無(wú)處不在。我們每天遇到的產(chǎn)品中,超過(guò)95%都含有某種聚合物。除了天然賦予我們的聚合物,如蛋白質(zhì),核酸和碳水化合物,聚合物也可以在實(shí)驗室中被創(chuàng )造出來(lái)。聚合物工業(yè)是世界上很大的工業(yè)部門(mén)之一。它的產(chǎn)品包括汽車(chē)、藥品、玩具、包裝、電腦和手機等。在很多領(lǐng)域,對這些基于聚合物的物體進(jìn)行表征是很重要的:聚合物結構的詳細知識,以了解這些材料的性能;在競爭激烈的市場(chǎng)中,逆向工程促進(jìn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā);聚合物產(chǎn)品組成的定量分析。作為一種無(wú)損分析工具,核磁共振具有很高的特異性和靈敏度,特...
磁矩不為零的原子核(例如1H),在靜磁場(chǎng)中由于磁矩和磁場(chǎng)的相互作用形成能級裂分,當存在合適的電磁輻射時(shí),能級間發(fā)生躍遷,即產(chǎn)生核磁共振現象。以1H譜為例,相應的FID信號包含了樣品中所有1H原子核的進(jìn)動(dòng)頻率,對FID信號做傅里葉變換,即可把頻率信息轉化為核磁譜圖,從而獲得所有含1H化合物的定性和定量信息。類(lèi)似的,13C譜則包含所有含13C化合物的結構信息。Fourier80可以檢測的原子核:1Honly,1H/13C|19F,1H/X(XOptions:13C,31P,129...
X射線(xiàn)小角散射(SmallAngleX-rayscattering,SAXS)是通過(guò)收集X射線(xiàn)穿過(guò)樣品之后產(chǎn)生的散射信號,來(lái)研究樣品1~100nm范圍之內結構信息的技術(shù)。SAXS對樣品的形式?jīng)]有特定要求,塊狀,粉末和液體均可,但要求感興趣的結構與周?chē)h(huán)境有電子密度起伏,即襯度。圖1SAXS的散射幾何實(shí)例一由于納米顆粒形貌和尺寸會(huì )對其物化性能均會(huì )產(chǎn)生影響,為了實(shí)現更精確的納米顆粒形貌和尺寸的分析,以便更好的利用納米顆粒,采用更具有統計意義的SAXS技術(shù)是個(gè)非常必要的選擇。首先利...
X射線(xiàn)顯微成像系統是一種先進(jìn)的成像技術(shù),利用X射線(xiàn)的特性來(lái)觀(guān)察和探測物質(zhì)的微觀(guān)結構。這種系統結合了X射線(xiàn)源、樣品臺和探測器等關(guān)鍵組件,以非常高的分辨率揭示材料的內部細節。該顯微成像系統在科學(xué)研究、醫學(xué)診斷和工業(yè)領(lǐng)域都有廣泛的應用。在科學(xué)研究中,它可以幫助科學(xué)家深入了解材料的晶體結構、原子排列以及化學(xué)組成。這對于材料科學(xué)、納米技術(shù)和能源研究等領(lǐng)域至關(guān)重要。醫學(xué)領(lǐng)域中,顯微成像系統可用于觀(guān)察人體組織的微結構,提供醫生進(jìn)行精確診斷和治療的重要信息。而在工業(yè)領(lǐng)域,該系統可用于檢測材料...
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