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²多功能的X射线衍射仪
²C机控制的原位微处理器,得到超高稳定性的X射线发生器
²带有可旋转管的管罩,可以使用点焦点或焦点
²聚焦Kα1单色器可以得到高强度和高分辨率
²Göbel镜平行束光学器件
²透射模式和反射模式可以自动转换
²高精度、高速测角仪
²Cr、Fe、Co、Cu和Mo辐射的二次单色器
²支持精确测角仪定位的数控定位系统
²填充氙气的正比、闪烁、线性和弯曲位敏探测器
²非常规环境分析,低温、高温附件
主要特点:
²配备了最先进的数字电路,计算机和微软Windows NT/2000/ME操作系统。
²配备多种辅助备件满足特定领域的研究需要。还可根据用户特殊要求定制附件。
²操作安全:采用一系列装置来防止来自辐射的任何偶然危险以及用X射线保护罩覆盖工作台。
²操作简便:紧凑的尺寸便于利用合适的光学支架进行垂直和水平安装。
²GD 2000型高精度、垂直/水平测角仪具有高速率(1000º/min)、高精
度的角度重现性(±0.001º)保证高速测量 和高的数据可靠性。
²卡口式连接光镧来实现X射线光束的准直确保光束在水平方向的完美调整;索拉狭缝限制垂直方向上光的发散。
仪器介绍
APD 2000多功能衍射仪Ital structures 公司数字式粉末衍射系统,该仪器
设计精巧、结构紧凑、数据精确、使用简便、功能强大,广泛应用于科研和工业
系统。
x射线荧光和x射线衍射的区别在于前者是对材料进行成份分析的仪器,而后者则主要是对材料进行微观结构分析以便确定其物理性状的设备。
X射线衍射仪(XRD)是矿物学研究领域内的主要仪器,用于对结晶物质的定性和定量分析。X射线荧光光谱仪(XRF)是通过测定二次荧光的能量来分辨元素的,可做定量或定性分析。两种仪器构造与使用对象不同,XR...
防护墙有几种:水泥及专、专用水泥(钡)、铅板。通常根据射线能量等级、防护墙的厚度、防护距离等来选择,是否使用铅板,需要根据计算来确定。
多功能报告厅室内全彩P2.5LED显示屏技术参数、要求
多功能 报告厅室内全彩 P2.5LED显示屏技术参数、要求 序号 货物名称 技术规格 1 P 2.5 室内 全彩 LED 显示屏 一、技术参数 ★1、净屏显示面积 4.56(w) ×2.5 (H)=11.4 平方 ★2、扫描方式 32扫 ★3、PCB采用四层 1.6 厚板 , ICN2038S ★4、每张模组使用 24颗驱动 IC,32个行管控制,保证整屏的刷新和低灰均匀性,整屏效 果好,不会出现扫描线、毛毛虫和鬼影。 ★5、刷新频率:≥ 3800 帧/ 秒,效果非常好,手机、摄像机拍摄没有任何扫描线、鬼影、拖 影现象,以保证直播时显示屏的效果。 ★6、电源线: 35cm红黑四线主线, 20cm两线分线,接插件表面镀金,更耐拔插。 排 线: 14cm 16PIN 排线,结构牢固,抗震抗拉能力强 ★7、每块模组独立控制,当其中一块模组不亮,不会影响后续模组造成整条不亮或整条闪。 二、
多功能报告厅室内全彩P2.5LED显示屏技术参数、要求
多功能报告厅室内全彩 P2.5LED 显示屏技术参数、要求 序号 货物名称 技术规格 1 P 2.5 室内 全 彩 LED 显示屏 一、技术参数 ★ 1、净屏显示面积 4.56(w) X 2.5 ( H) =11.4 平方 ★ 2、扫描方式 32 扫 ★ 3、PCB 采用四层 1.6 厚板, ICN2038S ★4、每张模组使用 24 颗驱动 IC , 32 个行管控制,保证整屏的刷新和低灰均匀性,整屏效 果好,不 会出现扫描线、毛毛虫和鬼影。 ★5、刷新频率:》 3800 帧/秒,效果非常好,手机、摄像机拍摄没有任何扫描线、鬼影、拖 影现象, 以保证直播时显示屏的效果。 ★ 6、电源线: 35cm 红黑四线主线, 20cm 两线分线,接插件表面镀金,更耐拔插。 排 线:14cm 16PIN 排线,结构牢固,抗震抗拉能力强 ★ 7、每块模组独立控制,当其中一块模组不亮,不会影响后续模组造
油田录井
Olympus便携式X 射线衍射仪BTX可能直接分析出岩石的矿物组成及相对含量,并形成了定性、定量的岩性识别方法,为录井随钻岩性快速识别、建立地质剖面提供了技术保障。
每种矿物都具有其特定的X 射线衍射图谱,样品中某种矿物含量与其衍射峰和强度成正相关关系。在混合物中,一种物质成分的衍射图谱与其他物质成分的存在与否无关,这就是X 射线衍射做相定量分析的基础。X 射线衍射是晶体的"指纹",不同的物质具有不同的X 射线衍射特征峰值(点阵类型、晶胞大小、晶胞中原子或分子的数目、位置等),结构参数不同则X 射线衍射线位置与强度也就各不相同,所以通过比较X 射线衍射线位置与强度可区分出不同的矿物成分。X 射线衍射仪主要采集的是地层中各种矿物的相对含量,并系统采集各种矿物的标准图谱,包括石英、钾长石、斜长石、方解石、白云石、黄铁矿等近30 种矿物成分,通过矿物成分的相对含量就可以确定岩石岩性,为现场岩性定名提供定量化的参考依据,提高特殊钻井条件下岩性识别准确度。
X射线衍射仪的形式多种多样, 用途各异, 但其基本构成很相似, 图4为X射线衍射仪的基本构造原理图, 主要部件包括4部分。
(1) 高稳定度X射线源 提供测量所需的X射线, 改变X射线管阳极靶材质可改变X射线的波长, 调节阳极电压可控制X射线源的强度。
(2) 样品及样品位置取向的调整机构系统 样品须是单晶、粉末、多晶或微晶的固体块。
(3) 射线检测器 检测衍射强度或同时检测衍射方向, 通过仪器测量记录系统或计算机处理系统可以得到多晶衍射图谱数据。
(4) 衍射图的处理分析系统 现代X射线衍射仪都附带安装有专用衍射图处理分析软件的计算机系统, 它们的特点是自动化和智能化。
当一束单色X射线入射到晶体时,由于晶体是由原子规则排列成的晶胞组成,这些规则排列的原子间距离与入射X射线波长有相同数量级,故由不同原子散射的X射线相互干涉,在某些特殊方向上产生强X射线衍射,衍射线在空间分布的方位和强度,与晶体结构密切相关。这就是X射线衍射的基本原理。
1913年英国物理学家布拉格父子(W.H.Bragg,W.L.Bragg)在劳厄发现的基础,不仅成功地测定了NaCl、KCl等的晶体结构,并提出了作为晶体衍射基础的著名公式──布拉格方程:2dsinθ=nλ
式中d为晶面间距;n为反射级数;θ为掠射角;λ为X射线的波长。布拉格方程是X射线衍射分析的根本依据。
Darwin的理论称为X射线衍射运动学理论。该理论把衍射现象作为三维Frannhofer衍射问题来处理,认为晶体的每个体积元的散射与其它体积元的散射无关,而且散射线通过晶体时不会再被散射。虽然这样处理可以得出足够精确的衍射方向,也能得出衍射强度,但运动学理论的根本性假设并不完全合理。因为散射线在晶体内一定会被再次散射,除了与原射线相结合外,散射线之间也能相互结合。Darwin不久以后就认识到这点,并在他的理论中作出了多重散射修正。
Ewald的理论称为动力学理论。该理论考虑到了晶体内所有波的相互作用,认为入射线与衍射线在晶体内相干地结合,而且能来回地交换能量。两种理论对细小的晶体粉末得到的强度公式相同,而对大块完整的晶体,则必须采用动力学理论才能得出正确的结果。