技術文章
TECHNICAL ARTICLES隨著XRM技術的不斷進步與發(fā)展,引入“時間”維度,研究樣品在實際環(huán)境中隨時間而法神機構(gòu)演變的過程已經(jīng)成為了該技術手段研究的重點與方向。這種外部環(huán)境,可以是拉伸、壓縮、三點彎、四點彎等力學實驗,也可以是高低溫、充放電及化學廠等不同環(huán)境條件。在這個過程中,我們需要借助力學、高低溫等原位實驗臺的輔助,當然,也可以根據(jù)實驗需求進行定制化的原位臺設計。用于4D掃描的原位臺(高低溫、拉伸、壓縮......)大氣條件下,砂巖樣品鹽殼四次“鹽液飽和-干燥”的循環(huán)變化過程.藥物釋藥機制研究:滲...
可充電鋰離子電池(LIB)具有工作電壓高、能量密度大、循環(huán)壽命長、無記憶效應等優(yōu)點,自問世以來已逐漸替代傳統(tǒng)可充電電池(如鉛酸電池、鎳氫電池、鎳鎘電池),并成為現(xiàn)代社會中重要的一部分:由于鋰離子電池在能量密度上有著明顯的優(yōu)勢,它被普遍用于筆記本電腦、智能手機、相機等大多數(shù)移動電子設備;大容量鋰離子電池已在電動汽車中使用,將成為21世紀電動汽車的主要動力電源之一。但是,在電動汽車(EV)或插電式混合動力汽車(PHEV)中使用現(xiàn)有的鋰電技術會帶來一些安全隱患:由于目前市售的鋰離子...
在化學藥物研究中,有一類藥物為手性的藥物,確定藥物手性基團構(gòu)型是需要解決的關鍵問題,手性問題會直接影響藥物的療效與毒副作用。手性創(chuàng)新藥物指導原則中明確規(guī)定:“手性的藥物分子構(gòu)型測定的直接方法為單晶X射線結(jié)構(gòu)分析”。對于一般非手性創(chuàng)新藥物而言,也要求有單晶X射線衍射結(jié)構(gòu)分析結(jié)果。對于測定分子的構(gòu)型,目前晶體學界普遍采用是H.D.Flack教授在1983年提出的方法。由于手性晶體對X射線具有反常散射的信號,通過測定反常散射信號,可以計算Flack系數(shù),進而得到分子的構(gòu)型。室內(nèi)衍射...
引言對于塊狀樣品的XRD測試,往往是把塊狀樣品研磨成各向同性的粉末狀態(tài),再利用發(fā)散的線狀X射線(布拉格-布倫塔諾幾何)對樣品進行測試分析。但是有些塊狀樣品研磨成粉末是不現(xiàn)實的,比如稀有的塊體樣品,或是鑲嵌在基體上的某個微小區(qū)域,又或者希望研究某個塊狀樣品上物相的空間分部等等。微區(qū)XRD分析技術為此類樣品提供了有力工具,能夠分析原始狀態(tài)的樣品,對樣品的各個部分進行物相分析。本文以地質(zhì)樣品天青石為例進一步說明微區(qū)衍射的作用。以下文中的數(shù)據(jù)是在德國布魯克公司D8ADVANCE型號衍...
聚合物在我們的生活中無處不在。我們每天遇到的產(chǎn)品中,超過95%都含有某種聚合物。除了天然賦予我們的聚合物,如蛋白質(zhì),核酸和碳水化合物,聚合物也可以在實驗室中被創(chuàng)造出來。聚合物工業(yè)是世界上很大的工業(yè)部門之一。它的產(chǎn)品包括汽車、藥品、玩具、包裝、電腦和手機等。在很多領域,對這些基于聚合物的物體進行表征是很重要的:聚合物結(jié)構(gòu)的詳細知識,以了解這些材料的性能;在競爭激烈的市場中,逆向工程促進產(chǎn)品開發(fā);聚合物產(chǎn)品組成的定量分析。作為一種無損分析工具,核磁共振具有很高的特異性和靈敏度,特...
磁矩不為零的原子核(例如1H),在靜磁場中由于磁矩和磁場的相互作用形成能級裂分,當存在合適的電磁輻射時,能級間發(fā)生躍遷,即產(chǎn)生核磁共振現(xiàn)象。以1H譜為例,相應的FID信號包含了樣品中所有1H原子核的進動頻率,對FID信號做傅里葉變換,即可把頻率信息轉(zhuǎn)化為核磁譜圖,從而獲得所有含1H化合物的定性和定量信息。類似的,13C譜則包含所有含13C化合物的結(jié)構(gòu)信息。Fourier80可以檢測的原子核:1Honly,1H/13C|19F,1H/X(XOptions:13C,31P,129...
X射線小角散射(SmallAngleX-rayscattering,SAXS)是通過收集X射線穿過樣品之后產(chǎn)生的散射信號,來研究樣品1~100nm范圍之內(nèi)結(jié)構(gòu)信息的技術。SAXS對樣品的形式?jīng)]有特定要求,塊狀,粉末和液體均可,但要求感興趣的結(jié)構(gòu)與周圍環(huán)境有電子密度起伏,即襯度。圖1SAXS的散射幾何實例一由于納米顆粒形貌和尺寸會對其物化性能均會產(chǎn)生影響,為了實現(xiàn)更精確的納米顆粒形貌和尺寸的分析,以便更好的利用納米顆粒,采用更具有統(tǒng)計意義的SAXS技術是個非常必要的選擇。首先利...
X射線顯微成像系統(tǒng)是一種先進的成像技術,利用X射線的特性來觀察和探測物質(zhì)的微觀結(jié)構(gòu)。這種系統(tǒng)結(jié)合了X射線源、樣品臺和探測器等關鍵組件,以非常高的分辨率揭示材料的內(nèi)部細節(jié)。該顯微成像系統(tǒng)在科學研究、醫(yī)學診斷和工業(yè)領域都有廣泛的應用。在科學研究中,它可以幫助科學家深入了解材料的晶體結(jié)構(gòu)、原子排列以及化學組成。這對于材料科學、納米技術和能源研究等領域至關重要。醫(yī)學領域中,顯微成像系統(tǒng)可用于觀察人體組織的微結(jié)構(gòu),提供醫(yī)生進行精確診斷和治療的重要信息。而在工業(yè)領域,該系統(tǒng)可用于檢測材料...
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