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  • 2023

    9-28

    荧光光谱仪是一种检测物质的定性、定量分析仪器。其原理是根据荧光效应:激光照射原子,原子中电子吸收能量跃迁到第一激发单线态或第二激发单线态,但这些激发态是不稳定的,当电子由第一激发单线态恢复到基态时,能量会以光的形式释放,产生荧光,一般持续发光时间短于10^-8秒(同时产生的磷光持续时间大于10^-8秒)。通过荧光光谱仪的检测,可以获得物质的激发光谱、发射光谱、量子产率、荧光强度、荧光寿命、斯托克斯位移、荧光偏振与去偏振特性,以及荧光的淬灭方面的信息。荧光光谱仪(荧光分光光度计...

  • 2023

    9-25

    进口XRD射线衍射仪将待测物质粉末状或薄膜状涂在样品支架上。然后,通过调节X射线源的位置和角度,使X射线光束射向样品。衍射点会散射到不同角度的位置,检测器会记录下这些衍射点的位置和强度,并传输给计算机系统。计算机系统会利用衍射点的位置和强度数据,根据熵法、峰形分析等算法来求解样品的晶体结构参数,如晶胞参数、原子坐标等。通过它,可以确定物质的晶体结构,并进一步研究物质的性质和行为。由于其高分辨率和准确性,广泛应用于材料科学、固体物理、化学、地质学等领域,为科学研究和工业生产提供...

  • 2023

    9-19

    进口XRD射线衍射仪是用于研究物质晶体结构的先进仪器。该仪器利用X射线与物质相互作用的原理,通过测量物质对X射线的衍射模式来确定物质的晶体结构。X射线是一种电磁波,具有很短的波长和很高的能量。当X射线穿过物质时,会与物质内部的原子、离子或分子相互作用。其中一种相互作用是散射,当X射线遇到物质的晶体结构时会发生衍射现象。衍射是X射线经过晶体后,被晶体内的平面结构重新散射出来,形成一系列不同的衍射点。每个衍射点对应于晶体内部的一些平面,这些平面的间距和相对位置决定了物质的晶体结构...

  • 2023

    8-27

    单频激光器,即单纵模激光器,它的特点是输出的激光模式既满足单横模又满足单纵模,其谐振腔内部只有单一纵模进行震荡,并且输出光强呈现高斯分布。除了激光本身良好的单色性和方向性外,单频激光器拥有普通激光器难以达到的相干长度长、谱线宽度窄的特点。在激光雷达、激光测距、激光遥感、激光医疗、光谱学、光频标准和非线性光学频率变换等领域中具有广泛的应用。单频激光器要求激光既是单纵模又是单横模。由于单频激光器具有光束质量好、相干长度长、谱线宽度窄、单色性好等优点,因此在激光雷达、激光测距、激光...

  • 2023

    8-25

    高温环境XRD衍射仪是种常用的非破坏性分析技术,可以用来研究物质的结构和性质。然而,在高温环境下进行XRD研究却是一项挑战。高温环境下,样品受到了高温的热膨胀和晶体结构的改变等影响,研究人员需要克服这些困难,以获取准确的数据。在进行之前,需要准备好高温下稳定的样品。高温样品制备一般采用多种方法,如粉末冶金、电弧溅射、激光熔炼等。这些方法可以使样品在高温下保持结构的稳定性,从而得到可靠的XRD数据。高温环境XRD衍射仪在多个领域具有广泛的应用。例如,在材料科学中,研究人员可以通...

  • 2023

    8-18

    SEM扫描电镜的核心部件包括电子枪、聚焦系统、扫描系统和检测系统等。电子枪产生的高能电子束经过聚焦系统聚焦后,由于电子与样品的相互作用,会发生各种信号的反射和散射。扫描系统通过控制电子束的扫描位置,将收集到的信号转换为电子束扫描像素点的亮度值。检测系统则将这些信号转换为电子束的亮度,形成图像。分辨率高,可以观察到更细微的细节和表面形貌。其次,具有更广泛的观察范围,可以用于不同尺寸和形状的样品。再次,具有非常强的深度成像能力,可以观察到样品的内部结构和组织。此外,还可以应用于非...

  • 2023

    7-31

    X射线粉末衍射仪XRD,通常应用于晶体结构的分析。X射线是一种电磁波,入射到晶体时在晶体中产生周期性变化的电磁场。引起原子中的电子和原子核振动,因原子核的质量很大振动忽略不计。振动着的电子是次生X射线的波源,其波长、周相与入射光相同。基于晶体结构的周期性,晶体中各个电子的散射波相互干涉相互叠加,称之为衍射。散射波周相一致相互加强的方向称衍射方向,产生衍射线。适用领域:1.材料晶体大小的测定期模拟计算。2.半导体基底上薄膜生长的纳米材料分析。3.纳米材料中的物相定性分析。4.纳...

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