x射线光电子能谱分析: x射线光电子能谱法(x-ray photoelectron spectrom-----xps)在表面分析领域中是一种崭新的方法。虽然用x射线照射固体材料并测量由此引起的电子动能的分布早在本世纪初就有报道,但当时可达到的分辩率还不足以观测到光电子能谱上的实际光峰。直到1958年,以siegbahn为首的一个瑞典研究小组观测到光峰现象,并发现此方法可以用来研究元素的种类及其化学状态,故而取名“化学分析光电子能谱(eletron spectroscopy for chemical analysis-esca)。目前xps和esca已公认为是同义词而不再加以区别。衍射仪的价格分析。欢迎来电咨询上海泽权!宁波衍射仪报价
衍射(diffraction)又称为绕射,波遇到障碍物或小孔后通过散射继续传播的现象。衍射现象是波的特有现象,一切波都会发生衍射现象。 如果采用单色平行光,则衍射后将产生干涉结果。相干波在空间某处相遇后,因位相不同,相互之间产生干涉作用,引起相互加强或减弱的物理现象。 衍射的结果是产生明暗相间的衍射花纹,表示着衍射方向(角度)和强度。 x射线照射晶体,电子受迫振动产生相干散射;同一原子内各电子散射波相互干涉形成原子散射波.由于晶体内各原子呈周期排列,因而各原子散射波问也存在固定的位相关系而产生干涉作用,在某些方向上发生相长干涉,即形成了衍射波.由此可知,衍射的本质是晶体中各原子相干散射波叠加(合成)的结果.衍射和干涉其物理本质是一样的!!!!都是光的干涉。宁波衍射仪报价x射线粉末衍射可以计算物质晶体结构数据。
便携式XRD衍射仪是一种用于能源科学技术领域的科学仪器X射线发生器,射线管功率:10W,X射线辐射剂量:仪器表面2cm处辐射能级0.5mRad/H;样品振动系统,测量角度范围:5°—55°,微量样品室:小可检测样品量15mg,扫描方式:全谱扫描;探测器,探测效率:98%,XRD 分辨率 0.25°(2θFWHM),XRF 分辨率230eV;冷却系统:制冷方式:2D Peltier 电子制冷,仪器制冷效率:仪器正常工作持续8时机箱温度不超过35℃;数据库:PDF2由国际衍射数据中心(ICDD)中心提供,至少包含3000多种矿物30000多个矿物数据。
X射线衍射的方法有很多。 按使用的样品可分为:单晶法和多晶粉末法; 按记录检测方法可分有:照相法和衍射谱仪(计算器)法。 基本的X射线衍射方法有三种:平板照相法、旋晶法和多晶粉末法。 1、平板照相法(平面底片法) 2、园筒底片法(又叫回转照相法或旋晶法) (1)、回转照相法 (2)、魏森堡(Weissenberg)照相法 (3)、多晶粉末德拜-谢乐照相法 (4)、多晶粉末衍射仪法 (5)、其它X射线衍射仪 a、计算机自动控制的四圆单晶衍射仪 b、转靶X射线衍射仪 c、面探测器X射线衍射仪 d、同步辐射衍射分析。一个小晶体衍射X射线,其衍射方向是与晶体的周期性(d)有关的。
微观应力是指由于形变、相变、多相物质的膨胀等因素引起的存在于材料内各晶粒之间或晶粒之中的微区应力。当一束X射线入射到具有微观应力的样品上时,由于微观区域应力取向不同,各晶粒的晶面间距产生了不同的应变,即在某些晶粒中晶面间距扩张,而在另一些晶粒中晶面间距压缩,结果使其衍射线并不像宏观内应力所影响的那样单一地向某一方向位移,而是在各方向上都平均地作了一些位移,总的效应是导致衍射线漫散宽化。材料的微观残余应力是引起衍射线线形宽化的主要原因,因此衍射线的半高宽即衍射线比较大强度一半处的宽度是描述微观残余应力的基本参数。X射线衍射照相法的原理是什么?宁波衍射仪报价
单晶射线衍射仪是一种用于化学领域的分析仪器。宁波衍射仪报价
X射线衍射工作原理: X射线是原子内层电子在高速运动电子的轰击下跃迁而产生的光辐射,主要有连续X射线和特征X射线两种。晶体可被用作X光的光栅,这些很大数目的粒子(原子、离子或分子)所产生的相干散射将会发生光的干涉作用,从而使得散射的X射线的强度增强或减弱。由于大量粒子散射波的叠加,互相干涉而产生大强度的光束称为X射线的衍射线 满足衍射条件,可应用布拉格公式:2dsinθ=nλ 应用已知波长的X射线来测量θ角,从而计算出晶面间距d,这是用于X射线结构分析;另一个是应用已知d的晶体来测量θ角,从而计算出特征X射线的波长,进而可在已有资料查出试样中所含的元素。 XRD分析常用的软件有有Pcpdgwin,Search match,High score和Jade,比较常用的是后两种。宁波衍射仪报价