多功能X射線衍射儀設計精巧、結構緊湊,是一款高精度、高速測角儀。
中文名稱 | 多功能X射線衍射儀 | 特點 | 設計精巧、結構緊湊 |
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² | 多功能的X射線衍射儀 | ² | 高精度、高速測角儀 |
主要特點:
²配備了最先進的數(shù)字電路,計算機和微軟Windows NT/2000/ME操作系統(tǒng)。
²配備多種輔助備件滿足特定領域的研究需要。還可根據(jù)用戶特殊要求定制附件。
²操作安全:采用一系列裝置來防止來自輻射的任何偶然危險以及用X射線保護罩覆蓋工作臺。
²操作簡便:緊湊的尺寸便于利用合適的光學支架進行垂直和水平安裝。
²GD 2000型高精度、垂直/水平測角儀具有高速率(1000º/min)、高精
度的角度重現(xiàn)性(±0.001º)保證高速測量 和高的數(shù)據(jù)可靠性。
²卡口式連接光鑭來實現(xiàn)X射線光束的準直確保光束在水平方向的完美調整;索拉狹縫限制垂直方向上光的發(fā)散。
儀器介紹
APD 2000多功能衍射儀Ital structures 公司數(shù)字式粉末衍射系統(tǒng),該儀器
設計精巧、結構緊湊、數(shù)據(jù)精確、使用簡便、功能強大,廣泛應用于科研和工業(yè)
系統(tǒng)。
²多功能的X射線衍射儀
²C機控制的原位微處理器,得到超高穩(wěn)定性的X射線發(fā)生器
²帶有可旋轉管的管罩,可以使用點焦點或焦點
²聚焦Kα1單色器可以得到高強度和高分辨率
²Göbel鏡平行束光學器件
²透射模式和反射模式可以自動轉換
²高精度、高速測角儀
²Cr、Fe、Co、Cu和Mo輻射的二次單色器
²支持精確測角儀定位的數(shù)控定位系統(tǒng)
²填充氙氣的正比、閃爍、線性和彎曲位敏探測器
²非常規(guī)環(huán)境分析,低溫、高溫附件
X射線衍射儀(XRD)是礦物學研究領域內的主要儀器,用于對結晶物質的定性和定量分析。X射線熒光光譜儀(XRF)是通過測定二次熒光的能量來分辨元素的,可做定量或定性分析。兩種儀器構造與使用對象不同,XR...
x射線熒光和x射線衍射的區(qū)別在于前者是對材料進行成份分析的儀器,而后者則主要是對材料進行微觀結構分析以便確定其物理性狀的設備。
防護墻有幾種:水泥及專、專用水泥(鋇)、鉛板。通常根據(jù)射線能量等級、防護墻的厚度、防護距離等來選擇,是否使用鉛板,需要根據(jù)計算來確定。
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評分: 4.5
本文簡述貝殼最新的研究成果和應用前景。通過X-射線衍射試驗測定了三種貝殼原料及其煅燒石灰的特征峰,指出了三種貝殼的CaCO3晶體類型。通過對貝殼石灰的特征峰處理,論證了石灰活性與CaO晶面間距的關系。
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頁數(shù): 7頁
評分: 4.7
采用X射線衍射和激光喇曼光譜,研究了以煙桿和酚醛樹脂為原料制備木質陶瓷炭化過程中結構的變化特征.研究結果表明,炭化溫度的升高可以使木質陶瓷XRD譜圖中衍射峰增加,強度增大,同時木質陶瓷中石墨微晶的平均層間距d002減小,堆積厚度Lc增加,微晶直徑La在973K出現(xiàn)轉折點;木質陶瓷的喇曼光譜圖為典型的類石墨炭材料的喇曼譜圖,只出現(xiàn)了表征無序結構的D線和表征石墨結構的G線,且表征無序化度的二者積分強度比R值隨炭化溫度的升高先增后減,而根據(jù)Tuinstra-Koenig經(jīng)驗式計算得到的微晶直徑La值表現(xiàn)出與R值相反的規(guī)律;兩種分析方法的結果較為一致,均表明木質陶瓷結構在973K發(fā)生根本改變,說明喇曼光譜有望成為木質陶瓷結構的快速測試方法.
油田錄井
Olympus便攜式X 射線衍射儀BTX可能直接分析出巖石的礦物組成及相對含量,并形成了定性、定量的巖性識別方法,為錄井隨鉆巖性快速識別、建立地質剖面提供了技術保障。
每種礦物都具有其特定的X 射線衍射圖譜,樣品中某種礦物含量與其衍射峰和強度成正相關關系。在混合物中,一種物質成分的衍射圖譜與其他物質成分的存在與否無關,這就是X 射線衍射做相定量分析的基礎。X 射線衍射是晶體的"指紋",不同的物質具有不同的X 射線衍射特征峰值(點陣類型、晶胞大小、晶胞中原子或分子的數(shù)目、位置等),結構參數(shù)不同則X 射線衍射線位置與強度也就各不相同,所以通過比較X 射線衍射線位置與強度可區(qū)分出不同的礦物成分。X 射線衍射儀主要采集的是地層中各種礦物的相對含量,并系統(tǒng)采集各種礦物的標準圖譜,包括石英、鉀長石、斜長石、方解石、白云石、黃鐵礦等近30 種礦物成分,通過礦物成分的相對含量就可以確定巖石巖性,為現(xiàn)場巖性定名提供定量化的參考依據(jù),提高特殊鉆井條件下巖性識別準確度。
X射線衍射儀基本構造
X射線衍射儀的形式多種多樣, 用途各異, 但其基本構成很相似, 圖4為X射線衍射儀的基本構造原理圖, 主要部件包括4部分。
(1) 高穩(wěn)定度X射線源 提供測量所需的X射線, 改變X射線管陽極靶材質可改變X射線的波長, 調節(jié)陽極電壓可控制X射線源的強度。
(2) 樣品及樣品位置取向的調整機構系統(tǒng) 樣品須是單晶、粉末、多晶或微晶的固體塊。
(3) 射線檢測器 檢測衍射強度或同時檢測衍射方向, 通過儀器測量記錄系統(tǒng)或計算機處理系統(tǒng)可以得到多晶衍射圖譜數(shù)據(jù)。
(4) 衍射圖的處理分析系統(tǒng) 現(xiàn)代X射線衍射儀都附帶安裝有專用衍射圖處理分析軟件的計算機系統(tǒng), 它們的特點是自動化和智能化。
當一束單色X射線入射到晶體時,由于晶體是由原子規(guī)則排列成的晶胞組成,這些規(guī)則排列的原子間距離與入射X射線波長有相同數(shù)量級,故由不同原子散射的X射線相互干涉,在某些特殊方向上產(chǎn)生強X射線衍射,衍射線在空間分布的方位和強度,與晶體結構密切相關。這就是X射線衍射的基本原理。
1913年英國物理學家布拉格父子(W.H.Bragg,W.L.Bragg)在勞厄發(fā)現(xiàn)的基礎,不僅成功地測定了NaCl、KCl等的晶體結構,并提出了作為晶體衍射基礎的著名公式──布拉格方程:2dsinθ=nλ
式中d為晶面間距;n為反射級數(shù);θ為掠射角;λ為X射線的波長。布拉格方程是X射線衍射分析的根本依據(jù)。
Darwin的理論稱為X射線衍射運動學理論。該理論把衍射現(xiàn)象作為三維Frannhofer衍射問題來處理,認為晶體的每個體積元的散射與其它體積元的散射無關,而且散射線通過晶體時不會再被散射。雖然這樣處理可以得出足夠精確的衍射方向,也能得出衍射強度,但運動學理論的根本性假設并不完全合理。因為散射線在晶體內一定會被再次散射,除了與原射線相結合外,散射線之間也能相互結合。Darwin不久以后就認識到這點,并在他的理論中作出了多重散射修正。
Ewald的理論稱為動力學理論。該理論考慮到了晶體內所有波的相互作用,認為入射線與衍射線在晶體內相干地結合,而且能來回地交換能量。兩種理論對細小的晶體粉末得到的強度公式相同,而對大塊完整的晶體,則必須采用動力學理論才能得出正確的結果。