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  • 202311-28
    XRM应用介绍 | 4D原位测试

    随着XRM技术的不断进步与发展,引入“时间”维度,研究样品在实际环境中随时间而法神机构演变的过程已经成为了该技术手段研究的重点与方向。这种外部环境,可以是拉伸、压缩、三点弯、四点弯等力学实验,也可以是高低温、充放电及化学厂等不同环境条件。在这个过程中,我们需要借助力学、高低温等原位实验台的辅助,当然,也可以根据实验需求进行定制化的原位台设计。用于4D扫描的原位台(高低温、拉伸、压缩......)大气条件下,砂岩样品盐壳四次“盐液饱和-干燥”的循环变化过程.药物释药机制研究:渗...

  • 202311-28
    XPS应用分享 | 在全固态电池界面研究

    可充电锂离子电池(LIB)具有工作电压高、能量密度大、循环寿命长、无记忆效应等优点,自问世以来已逐渐替代传统可充电电池(如铅酸电池、镍氢电池、镍镉电池),并成为现代社会中重要的一部分:由于锂离子电池在能量密度上有着明显的优势,它被普遍用于笔记本电脑、智能手机、相机等大多数移动电子设备;大容量锂离子电池已在电动汽车中使用,将成为21世纪电动汽车的主要动力电源之一。但是,在电动汽车(EV)或插电式混合动力汽车(PHEV)中使用现有的锂电技术会带来一些安全隐患:由于目前市售的锂离子...

  • 202311-28
    SC-XRD应用分享 | 药物分子手性,构型测定

    在化学药物研究中,有一类药物为手性的药物,确定药物手性基团构型是需要解决的关键问题,手性问题会直接影响药物的疗效与毒副作用。手性创新药物指导原则中明确规定:“手性的药物分子构型测定的直接方法为单晶X射线结构分析”。对于一般非手性创新药物而言,也要求有单晶X射线衍射结构分析结果。对于测定分子的构型,目前晶体学界普遍采用是H.D.Flack教授在1983年提出的方法。由于手性晶体对X射线具有反常散射的信号,通过测定反常散射信号,可以计算Flack系数,进而得到分子的构型。室内衍射...

  • 202311-28
    XRD应用分享 | 微区XRD(μ-XRD)

    引言对于块状样品的XRD测试,往往是把块状样品研磨成各向同性的粉末状态,再利用发散的线状X射线(布拉格-布伦塔诺几何)对样品进行测试分析。但是有些块状样品研磨成粉末是不现实的,比如稀有的块体样品,或是镶嵌在基体上的某个微小区域,又或者希望研究某个块状样品上物相的空间分部等等。微区XRD分析技术为此类样品提供了有力工具,能够分析原始状态的样品,对样品的各个部分进行物相分析。本文以地质样品天青石为例进一步说明微区衍射的作用。以下文中的数据是在德国布鲁克公司D8ADVANCE型号衍...

  • 202311-22
    应用分享 | Fourier80 聚合物结构解析靠什么?

    聚合物在我们的生活中无处不在。我们每天遇到的产品中,超过95%都含有某种聚合物。除了天然赋予我们的聚合物,如蛋白质,核酸和碳水化合物,聚合物也可以在实验室中被创造出来。聚合物工业是世界上很大的工业部门之一。它的产品包括汽车、药品、玩具、包装、电脑和手机等。在很多领域,对这些基于聚合物的物体进行表征是很重要的:聚合物结构的详细知识,以了解这些材料的性能;在竞争激烈的市场中,逆向工程促进产品开发;聚合物产品组成的定量分析。作为一种无损分析工具,核磁共振具有很高的特异性和灵敏度,特...

  • 202311-22
    应用分享 | 核磁共振 FTNMR 的基本原理

    磁矩不为零的原子核(例如1H),在静磁场中由于磁矩和磁场的相互作用形成能级裂分,当存在合适的电磁辐射时,能级间发生跃迁,即产生核磁共振现象。以1H谱为例,相应的FID信号包含了样品中所有1H原子核的进动频率,对FID信号做傅里叶变换,即可把频率信息转化为核磁谱图,从而获得所有含1H化合物的定性和定量信息。类似的,13C谱则包含所有含13C化合物的结构信息。Fourier80可以检测的原子核:1Honly,1H/13C|19F,1H/X(XOptions:13C,31P,129...

  • 202311-22
    XRD应用分享 | 小角X射线散射

    X射线小角散射(SmallAngleX-rayscattering,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1~100nm范围之内结构信息的技术。SAXS对样品的形式没有特定要求,块状,粉末和液体均可,但要求感兴趣的结构与周围环境有电子密度起伏,即衬度。图1SAXS的散射几何实例一由于纳米颗粒形貌和尺寸会对其物化性能均会产生影响,为了实现更精确的纳米颗粒形貌和尺寸的分析,以便更好的利用纳米颗粒,采用更具有统计意义的SAXS技术是个非常必要的选择。首先利...

  • 202311-21
    探索微观世界的奇妙之旅:X射线显微成像系统

    X射线显微成像系统是一种先进的成像技术,利用X射线的特性来观察和探测物质的微观结构。这种系统结合了X射线源、样品台和探测器等关键组件,以非常高的分辨率揭示材料的内部细节。该显微成像系统在科学研究、医学诊断和工业领域都有广泛的应用。在科学研究中,它可以帮助科学家深入了解材料的晶体结构、原子排列以及化学组成。这对于材料科学、纳米技术和能源研究等领域至关重要。医学领域中,显微成像系统可用于观察人体组织的微结构,提供医生进行精确诊断和治疗的重要信息。而在工业领域,该系统可用于检测材料...

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