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X射線衍射儀是一種利用X射線衍射原理來精確測定物質(zhì)的晶體結構、織構及應力,進行物相分析、定性分析、定量分析的儀器。其基本原理是:當一束X射線照射到晶體物質(zhì)上時,由于晶體是由原子規(guī)則排列成的晶胞組成,這些規(guī)則排列的原子間距離與入射X射線波長有相同數(shù)量級,故由不同原子散射的X射線相互...
激光粒度分布儀是一種集光、機、電、計算機為一體的高科技產(chǎn)品,工作原理基于光散射原理。當激光照射到顆粒上時,會產(chǎn)生衍射和散射現(xiàn)象。不同粒徑的顆粒會產(chǎn)生不同的散射光分布,通過檢測這些散射光的分布,可以反推出顆粒的粒徑分布。具體來說,激光粒度分布儀通過收集和分析散射光的信號,來確定顆粒的大小分布。激光粒度分布儀通常由激光器、樣品池、光學系統(tǒng)、探測器和數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)等部分組成。激光器發(fā)出的激光經(jīng)過光學系統(tǒng)聚焦后,照射到樣品池中的顆粒上。顆粒散射的光被光學系統(tǒng)收集,并聚焦到探測器上。探測...
正極材料的化學組成對電池的性能起著關鍵作用,在正極材料元素成分分析中,XRF技術與ICP和其他分析技術相比,具有更簡單、更快速,且具備高精度和準確度高等特點。本文將介紹馬爾文帕納科ZetiumXRF分析Li-NCM正極材料的實驗過程及結果驗證。在各種類型的鋰離子電池中,鋰鎳錳鈷氧化物(Li-NCM)電池由于其高能量密度、優(yōu)異的穩(wěn)定性和成規(guī)模的應用而成為突出的選擇。Li-NCM正極材料的化學組成在決定其性能方面起著關鍵作用,因此對這些材料進行準確的元素分析對于電池開發(fā)和生產(chǎn)至關...
x射線熒光光譜儀是一種用于元素分析和化學分析的高級儀器,利用高能量X射線或伽瑪射線轟擊材料時,會激發(fā)出次級X射線,即X射線熒光。這種現(xiàn)象可用于元素分析,因為不同的元素會放射出各自的特征X光,這些X光具有不同的能量或波長特性。通過檢測這些特征X光,可以確定樣品中存在的元素種類及其含量。以下是使用X射線熒光光譜儀時的一些注意事項:1、環(huán)境要求:溫度和濕度:保持實驗室的溫度在20℃±5℃,相對濕度低于70%。避免在潮濕、高溫或溫度劇烈變化的環(huán)境中使用,以免影響儀器的穩(wěn)...
納米顆粒跟蹤分析儀是一種先進的物理性能測試儀器,主要用于材料科學、生物學、預防醫(yī)學與公共衛(wèi)生學、臨床醫(yī)學等領域。該儀器通過d特的分析技術,能夠實現(xiàn)對納米顆粒的精確測量和分析,為科學研究和技術應用提供了重要的支持。其原理是利用光散射和布朗運動的特性來獲得液體懸浮液中的樣本粒度分布。其使用納米顆粒跟蹤分析儀的操作流程通常包括樣品制備、儀器預熱、樣品注入、數(shù)據(jù)采集等步驟。樣品制備的要求較高,需要避免樣品中存在大顆粒和異物干擾。在數(shù)據(jù)采集后,可通過分析軟件對數(shù)據(jù)進行處理,如計算平均直...
X射線衍射儀是一種基于X射線與物質(zhì)相互作用的儀器,通過衍射現(xiàn)象揭示物質(zhì)的晶體結構和晶體學信息。它廣泛應用于材料科學、晶體學、結構分析和固體物理學等領域。其原理基于X射線與物質(zhì)的相互作用。當X射線通過晶體或非晶體材料時,會發(fā)生衍射現(xiàn)象,即X射線的波動性導致它們在材料中被散射和干涉。X射線衍射儀利用探測器記錄衍射X射線的強度和角度信息,并通過衍射圖樣的分析,推斷出物質(zhì)的晶體結構和晶體學參數(shù)。X射線衍射儀的主要作用:1、物相分析:能夠區(qū)分晶體和非晶體物質(zhì),并通過比較未知樣品的衍射數(shù)...