技術文章
TECHNICAL ARTICLES光學表征技術在材料科學中面臨光譜斷層、雜散光干擾及效率瓶頸等挑戰。DPM100單色儀通過熔融石英雙棱鏡無鏡設計,實現了0.4–7.3eV寬光譜連續輸出,并以10?雜散光抑制能力突破傳統光柵單色儀的局限(需多組件切換且依賴真空環境)。其導向光學滑軌動態補償焦距色散,確保深紫外區透射率19%,全譜掃描效率提升4倍。本文以光電子發射譜(PES)、表面光電壓譜(SPV)、光電流譜(PCS)和光學透射譜(OTS)為案例,驗證DPM100在空氣環境功函數測量、超寬禁帶半導體缺陷檢測及光電...
在現代工業檢測與科學研究領域,計算機斷層掃描(CT)技術已成為洞察物體內部結構的“透視眼”。然而,當我們深入探討不同層級的CT設備時會發現,基于微焦點X射線源的新型系統與傳統醫用或安檢用CT存在著本質性的差異。這種區別不僅體現在硬件參數上,更決定了兩者在應用場景、成像精度和功能實現上的顯著分野。傳統CT設備多采用宏觀尺寸的X射線管作為輻射源,其電子束聚焦后的焦點通常在毫米量級。這樣的設計雖然能滿足人體等大型物體的整體成像需求,但在面對微小構件時卻暴露出明顯短板——較大的焦斑導...
XRD(X射線衍射)系統是材料結構分析的核心設備,通過探測X射線與材料原子相互作用產生的衍射信號,可獲取晶體結構、物相組成、晶粒尺寸等關鍵信息,廣泛應用于材料科學、地質礦產、生物醫藥等領域。其測量模式根據測試目的不同分為多種類型,每種模式在原理、操作方式和應用場景上存在顯著差異,以下詳細解析四大核心測量模式。?一、θ-2θ掃描模式:物相定性與定量分析的基礎?θ-2θ掃描模式是XRD系統常用的基礎模式,核心原理是保持X射線源與探測器的夾角為2θ,樣品臺與探測器同步轉動,使探測器...
在材料科學的浩瀚星空中,粉末衍射儀以其X射線穿透力與分析能力,成為科學家探索物質微觀結構的利器。這項基于布拉格定律的技術,通過捕捉晶體對X射線的衍射信號,為我們打開了通往原子級世界的大門。衍射儀的核心價值在于其強大的物相鑒定功能。當一束單色X射線照射到多晶粉末樣品時,無數隨機取向的微小晶粒會形成連續的圓錐狀衍射環。這些特征圖譜如同材料的“指紋”,研究者只需將其與標準數據庫比對,就能快速確定樣品中含有的晶體相組成。無論是地質礦物中的復雜硅酸鹽體系,還是新型陶瓷材料中的固溶體結構...
在材料科學的前沿陣地,高分辨衍射儀以其分辨率和精準的分析能力,為我們打開了通往物質微觀結構的大門。它基于X射線、電子束或中子束與晶體相互作用產生的衍射現象,能夠精確探測材料的原子排列方式、晶胞參數以及晶體缺陷等關鍵信息,成為解析物質本質的利器。衍射儀顯著的特性便是其超高的分辨率。傳統的衍射技術往往只能給出較為模糊的整體圖像,而它卻能清晰地分辨出相鄰原子間的微小間距變化。這就好比從普通的光學照片升級到超高清納米級影像,讓科學家們得以窺探到晶體內部原子級別的精細構造。例如,在研究...
憑啥這么貴?布魯克三維X射線顯微鏡助力揭秘M豆的“內在玄機”引言要說零食界的“貴族”,M豆肯定算一個,尤其是上海的M&M豆旗艦店,那價格更是讓不少人望而卻步。在那兒隨便拉上一小袋,稱重時的數字能讓你瞬間清醒——這哪是買糖,簡直是在買“甜蜜的負擔”。也許很多人都忍不住念叨:不就是些裹著糖衣的小豆子嗎,咋就這么貴?別急,咱們現在就請出微觀世界的“透明眼”——布魯克桌面型高分辨三維X射線顯微成像系統SkyScan1272MicroCT,讓它來給這顆小豆子做個“全身CT”,看看它們在...
Lexsyg釋光探測器|在地質測年領域應用分享文章來源:https://doi.org/10.1126/sciadv.aax0997導語近日,國際有影響力的期刊《ScienceAdvances》發布了一項研究:在希臘納克索斯島的Stelida遺址,科學家發現了距今20萬年前的中更新世人類活動證據!這一發現不僅將愛琴海島嶼的人類活動史提前了十余萬年,更挑戰了學界對尼安德特人及早期智人遷徙能力的傳統認知。而支撐這一突破性結論的關鍵技術,正是高精度光釋光測年系統lexsygSmar...
在微觀世界的探索中,光電子能譜儀通過光子與物質的相互作用,揭開樣品表面電子結構的神秘面紗。其核心在于巧妙運用光電效應原理,將不可見的電子運動轉化為可量化的數據,為材料科學、化學等領域提供關鍵線索。當一束特定波長的光照射到樣品表面時,光子攜帶的能量會被原子或分子中的束縛電子吸收。若光子能量足夠高(超過該電子的結合能),便能打破電子與原子核之間的約束力,使其脫離原有軌道成為自由電子。這一過程嚴格遵循愛因斯坦提出的光電效應方程:入射光子能量等于逸出電子的最大動能加上其結合能。此時,...
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