晶体的X射线衍射图像实质上是晶体微观结构的一种精细复杂的变换,每种晶体的结构与其X射线衍射图之间都有着一一对应的关系,其特征X射线衍射图谱不会因为它种物质混聚在一起而产生变化,这就是X射线衍射物相分析方法的依据。制备各种标准单相物质的衍射花样并使之规范化,将待分析物质的衍射花样与之对照,从而确定物质的组成相,就成为物相定性分析的基本方法。鉴定出各个相后,根据各相花样的强度正比于改组分存在的量(需要做吸收校正者除外),就可对各种组分进行定量分析。目前常用衍射仪法得到衍射图谱,用“粉末衍射标准联合会”负责编辑出版的“粉末衍射卡片(PDF卡片)”进行物相分析。X射线衍射仪既可以单屏控制面板现实多种数据,还能预先设置校准程序,并且轻松导出数据。上海奥林巴斯XRD销售商
野外作业,环境的恶劣程度对衍射仪有了更高的要求,而X射线衍射仪配备了防风防雨、坚固耐用的外壳,在软件方面,分析仪使用的软件简洁直观,既可以单屏控制面板现实多种数据,还能预先设置校准程序,并且轻松导出数据。同时配备一个独特的小样品托架,只需15毫克样品就可以完成分析,提升工作效率,在野外完成矿物检测获得矿物主要成分和次要成分信息的决胜关键。这款进口X射线衍射仪机身小巧,将性能强大的软件和改进的X射线探测器结合在一起使用,提高了检测的速度和灵敏度,可以让用户迅速及时且充满自信地做出决策。徐州衍射仪价格表X射线衍射仪可以让用户迅速及时且充满自信地做出决策。
使用粉末多晶衍射仪测量单晶体样品时得到的X射线衍射谱,相对于与所测单晶体同种类的多晶样品的X射线衍射谱来说,它的谱图特征可能是:衍射峰数量可能会变少,峰强度会有变化:有的会变强、有的会变弱;如果测试时单晶样品不旋转,有些峰可能就根本不出现,因为其照射角派生的2θ满足不了布拉格公式而发生衍射;其峰强弱依赖于单晶样品在谱仪样品架上的作固定安装的立体角参数。若将一束单色X射线照射到一粒静止的单晶体上,入射线与晶粒内的各晶面族都有一定的交角θ,其中只有很少数的晶面能符合布拉格公式而发生衍射。要使各晶面族都发生衍射,常用的方法就是转动晶体。转动中各晶面族时刻改变着与入射线的交角,会在某个时候符合布拉格方程而产生衍射。目前常用的收集单晶体衍射数据的方法是:一为回摆法,二为四圆衍射仪法。
通过使用粉晶衍射仪的探测器以一定的角度绕样品旋转,接收到粉晶中不同网面、不同取向的全部衍射线,获得相应的衍射图谱。通过对材料进行X射线衍射,分析其衍射图谱,获得材料的成分、材料内部原子或分子的结构或形态等信息的研究手段,但存在灵敏度较低,所需样品含量大于1%,分析样量一般需要几十至几百毫米,不能分析非晶样品等问题。高精度的测角仪可以保证在全谱范围内的每一个衍射峰(注意不是一个衍射峰)的测量峰位和标准峰位的误差不超过0.01度。在衍射仪方法中,X射线的强度用脉冲计数率表示,单位为每秒脉冲数(cps)。
衍射仪也称X射线发生器、探测器X射线发生器,是进行X射线衍射实验所不可缺少的、重要的设备之一,其优劣会严重影响X射线衍射数据的质量。衍射仪的进展主要在三个方面:1、X射线发生器,2、探测器,3、衍射几何与光路。X射线发生器是进行X射线衍射实验所不可缺少的、重要的设备之一,其优劣会严重影响X射线衍射数据的质量。探测器是用来记录衍射谱的,因而是多晶体衍射设备中不可或缺的重要部件之一。早先被普遍使用的是照相底片,由于它吸收率低,大量X射线会透过而不被吸收;它的计数线性范围不大,强衍射不易测准;而且,还会起“雾”;又由于要有暗室用化学法进行显影、定影、冲洗、晒干等一套繁琐的过程,因此被性能更好的光子计数器所取代。计数器探测器不需化学处理,可以通过电子电路直接记录衍射的光子数,方便了许多。较早的计数器是盖格计数器,但由于它的时间分辨率不高,计数的线性范围不大,故不是一个良好的探测器。以后,正比计数器及闪烁计数器取代了盖格计数器,成为普遍使用的探测器。衍射仪的详细介绍。欢迎来电咨询上海泽权!上海奥林巴斯BTX小型台式XRD代理公司有哪些
组合式多功能X射线衍射仪和高分辨率X射线衍射仪普遍应用于各种材料结构分析的各个领域。上海奥林巴斯XRD销售商
X射线衍射仪技术。通过对材料进行X射线衍射,分析其衍射图谱,获得材料的成分、材料内部原子或分子的结构或形态等信息的研究手段。X射线衍射分析法是研究物质的物相和晶体结构的主要方法。当某物质(晶体或非晶体)进行衍射分析时,该物质被X射线照射产生不同程度的衍射现象,物质组成、晶型、分子内成键方式、分子的构型、构象等决定该物质产生特有的衍射图谱。X射线衍射方法具有不损伤样品、无污染、快捷、测量精度高、能得到有关晶体完整性的大量信息等优点。因此,X射线衍射分析法作为材料结构和成分分析的一种现代科学方法,已逐步在各学科研究和生产中普遍应用。上海奥林巴斯XRD销售商
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