-
國內首個X射線高壓衍射實驗室解決方案驗證實驗成功完成
在中國科學院物理研究所、同步輻射光源高壓科學線站及x射線光學領域的多位專家指導下,北京眾星聯恆科技有限公司通過多方交流合作,逐步解決了高壓衍射實驗中的技術難點,取得了很好的初步實驗數據。項目專家和用戶對實驗結果表示高度認可,接下來即將全面實施基於金剛石對頂砧(dac)的x射線高壓衍射實驗室驗證實驗。
-
馬鹿茸的X射線衍射Fourier指紋圖譜鑑定
首頁 » 馬鹿茸的X射線衍射Fourier指紋圖譜鑑定 馬鹿茸的X射線衍射Fourier指紋圖譜鑑定 來源:www.bioon.com 2006-12-17
-
原位X射線衍射技術在材料研究中的應用
目前最重要且常用的是原位X射線衍射結構表徵技術,即在樣品上加載溫度場、電場、力場、磁場等外場,或在樣品發生電催化、電化學、光催化等反應時採集X射線衍射信號,該技術可以應用在粉末衍射儀、單晶衍射儀、高分辨衍射儀、和二維衍射儀上,通過數據分析,就可以得到材料結構信息與溫度、力、電、磁等的關係,就可以得到電化學、電催化等反應的實時結構變化。
-
藏文科普 | X射線衍射:當物理遇見生物
撰文/葉盛(中國科學院生物物理研究所) 在生命科學領域,X射線不僅僅是探查生物體內部結構的工具實際上,如果沒有X射線的幫助,就沒有現代生物學的發展,人類的醫藥健康水平也要倒退幾十年。X射線究竟是如何發揮如此重要作用的呢?這種缺它不可的關鍵技術就是X射線衍射。 自從倫琴於1895年發現了X射線之後,這種性質未知的神秘射線便成了科學界的新寵兒,吸引了眾多科學家投身這方面的研究。
-
《晶態聚合物結構和X射線衍射(第二版)》出版
一本較全面反映X射線在聚合物各領域應用的科學專著《晶態聚合物結構和X射線衍射(第二版)》近日由科學出版社出版,與讀者見面。隨著高分子科學與技術新理論、新方法和新儀器的創新發展及應讀者的要求,作者在2003年出版的《晶態聚合物結構和X射線衍射(第一版)》的基礎上,對該書進行了修改和補充,並邀請中國科學技術大學李良彬教授,撰寫了第十五章同步輻射X射線散射在聚合物材料研究中的應用,使該書的內容更加充實。
-
小課堂 | X射線衍射技術入門——XRD是如何工作的?
X射線衍射(簡稱XRD)是一種分析技術,可提供有關晶體材料的結構和相ID的信息。XRD可用於識別單晶並揭示其結構。XRD在地質行業中非常好用,因為它可以用於識別混合物中存在的晶體,例如巖石中的礦物。對於具有可變分子式和結構的礦物(例如粘土),XRD是識別它們並確定其在樣品中比例的最佳方法。
-
小課堂|X射線衍射技術入門——XRD是如何工作的?
X射線衍射(簡稱XRD)是一種分析技術,可提供有關晶體材料的結構和相ID的信息。XRD可用於識別單晶並揭示其結構。XRD在地質行業中非常好用,因為它可以用於識別混合物中存在的晶體,例如巖石中的礦物。對於具有可變分子式和結構的礦物(例如粘土),XRD是識別它們並確定其在樣品中比例的最佳方法。
-
X射線衍射方法測量殘餘應力的原理與方法
2、X射線衍射法測量殘餘應力的發展X射線衍射法是一種無損性的測試方法,因此,對於測試脆性和不透明材料的殘餘應力是最常用的方法。20世紀初,人們就已經開始利用X射線來測定晶體的應力。後來日本成功設計出的X射線應力測定儀,對於殘餘應力測試技術的發展作了巨大貢獻。
-
X射線晶體衍射、核磁共振和冷凍電鏡
——施一公目前常用的解析蛋白質結構的方法主要有X射線晶體衍射技術、核磁共振技術和冷凍電鏡技術。X射線晶體衍射技術晶體向來以其規律性和對稱性而備受推崇,直到17世紀才漸漸被科學地研究。從1895年威廉·倫琴(Wilhelm Rntgen)發現X射線,到1912年單晶X射線衍射技術提出並開發,再到1958年肌紅蛋白作為首個運用X射線晶體衍射技術解析出來的蛋白質結構,該技術已經成為解析蛋白質結構中最重要、最有力的工具。
-
環保工程師基礎知識輔導:X射線衍射原理
1913年英國物理學家布拉格父子(W.H.Bragg,W.L.Bragg)在勞厄發現的基礎上,不僅成功地測定了NaCl、KCl等的晶體結構,並提出了作為晶體衍射基礎的著名公式──布拉格方程:2d sinθ=nλ 式中λ為X射線的波長,n為任何正整數。
-
X射線和Y射線的性質
閒話不多說了,下面看看我們今天的知識X射線和Y射線的性質。X射線和Y射線與無線電波、紅外線、可見光、紫外線等屬於同一範疇,都是電磁波,其區別只是在于波長不同以及產生方法不同,因此,X射線和r射線具有電磁波的共性,同時也具有不同於可見光和無線電波等其他電磁輻射的特性。(註:介紹兩種射線優缺點,它們的波長也就是能量的大小。)
-
首次:X射線自由電子雷射設備獲得分子分裂的光電子衍射成像
來自法蘭克福大學(又稱歌德大學)的研究人員的研究表明,X射線光電子衍射——一種X射線吸收照射分子結構的時候發射出的光電子發射,可以在X射線誘導O2分子裂變時利用影像來增加(原子)核間(的)距離。通過測量兩個光子序貫K殼層在裂變時離子的離子化時光電子發射的分子框架模式,依據測量的動能釋放來對數據進行排序,研究人員可以解決在一個X射線脈衝時大約1.2 a.u的分子鍵合能的延伸率。
-
光學「鑷子」與X射線結合,可分析液體中的晶體!
利用相干x射線衍射技術,科學家可以高精度地測量納米晶材料的表面形貌和應變。然而,進行這樣的測量需要精確控制微小晶體相對於入射x射線的位置和角度。傳統上,這意味著將晶體粘在表面上,從而使晶體變形,而改變其結構,並可能影響反應活性。阿貢傑出研究員琳達楊(Linda Young)表示:用光學鑷子,可以捕捉到溶液中單個粒子的原始狀態,並觀察它的結構演變。
-
上海光源與用戶合作在國際上首次實現非相干X射線衍射成像
目前X射線晶體衍射結構分析手段只能對具有周期性結構的晶體實現原子級的三維顯微結構分析,而X射線相干衍射成像可以實現對非周期性結構物體具有原子級空間分辨能力,然而這種方法卻需要全相干X射線照明,存在較大的局限性。
-
X射線與γ射線檢測技術
▲圖1 X射線檢測原理圖圖中射線在構件及缺陷中衰減係數分別為 μ 和 μ´ 。根據衰減定律,透過無缺陷部位 x 後的射線強度為;(1)當μ´ < μ時,I´ >I 。即缺陷部位透過射線強度大於周圍完好部位。
-
X射線的魔力|與諾貝爾獎的不解之緣
21914年,勞厄由於利用X射線通過晶體時的衍射,證明了晶體的原子點陣結構而獲得諾貝爾物理學獎此時,X射線究竟是微小的質點束,還是像光一樣的波狀輻射,一直懸而未決。有一種鑑定方法就是看X射線能否藉助含有一系列細線的衍射光柵而衍射(即改變射線方向)。要想得到適當的衍射,這些細線的間距必須大致與輻射線的波長大小相等。那時最密的人工衍射光柵,適用於一般光線。
-
自感應超快退磁限制了在軟X射線能量下從磁性樣品衍射的光量
在此過程中,x射線光子首先被3p鈷芯電子(a)吸收。然後,所得到的激發態可以自發地放鬆(b),向新的方向(紫色箭頭)發射光子。在實驗中,將這種散射光記錄為感興趣的信號。但是,如果另一個X射線光子遇到已經激發的狀態,則會發生受激發射(c)。在此,兩個相同的光子沿入射光束的方向(向右的藍色箭頭)發射。該光僅攜帶很少的關於樣品磁化的信息,通常出於實際原因被阻擋。
-
發明能產生強x射線和伽馬射線的新方法!
科學家發明了一種基於非線性康普頓散射的產生強烈x射線和伽馬射線的新方法,其研究結果發表在《物理評論快報》上。康普頓效應類似於打網球,電子起球拍的作用,光子起球的作用。從快速電子拍中反射出來的光子獲得額外能量。它甚至不能飛得更快——速度限制禁止這樣做。
-
焊縫的X光拍片檢測成像過程你可知?
一條焊縫焊好後,外觀質量能夠觀察和測量的。但是,焊縫內部焊的好壞要通過射線探傷才能發現,比如:氣孔,夾雜,裂紋,未熔合等缺陷。射線檢測原理就是利用了X光或者伽馬光源,穿透焊縫後與底片上的感光劑(溴化銀)發生化學反應,形成感光因子。
-
X射線衍射儀在油田錄井方面應用(圖)
針對這些生產實際中存在的難題,Olympus可攜式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,並形成了定性、定量的巖性識別方法,為錄井隨鑽巖性快速識別、建立地質剖面提供了技術保障。二、X射線衍射儀技術介紹 X射線衍射分析(X-ray diffraction,簡稱XRD),是利用晶體形成的X射線衍射,對物質進行內部原子在空間分布狀況的結構分析方法。