



HRXRD est une méthode de test non destructif puissante, et ses objets de recherche sont principalement des matériaux monocristallins, des matériaux à couches minces épitaxiales monocristallines et diverses hétérostructures semi-conductrices de faible dimension.
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Dans le développement de la technologie d'imagerie à rayons X, la technologie d'imagerie à rayons X a formé un système technologique de test non destructif à rayons X relativement complet. Afin de répondre aux besoins, de nouvelles technologies de détection sont constamment innovées et la technologie de détection en ligne par rayons X est adoptée.
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Au laser à rayons X européen XFEL, les chercheurs ont utilisé le scandium pour créer un générateur d'impulsions plus précis avec une précision d'une seconde en 300 milliards d'années, soit environ mille fois plus précis que les horloges atomiques standard actuelles basées sur le césium.
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Le phénomène polycristallin des médicaments fait référence à la formation de différents états cristallins d’une molécule composée à l’état solide en raison des différentes dispositions cristallines et méthodes de remplissage.
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Les conditions de puissance dépendent du tube à rayons X, du matériau cible et du type de foyer. Bien que les cibles Cu soient largement utilisées pour la diffraction, leur utilisation pour l’analyse de l’austénite résiduelle n’est pas recommandée en raison de la forte fluorescence des matériaux à base de fer.
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L'amiante, également connu sous le nom d'« amiante », fait référence à des produits minéraux silicatés présentant une résistance élevée à la traction, une flexibilité élevée, une résistance à l'érosion chimique et thermique, une isolation électrique et une filabilité. Les trois types les plus courants sont le chrysotile, le fer et la cyanite.
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L'Université Sungkyunkwan en Corée du Sud a démontré que les nanocomposites nano-Na5Ti3F14/carbone possèdent d'excellentes propriétés électrochimiques en tant qu'électrode négative des batteries sodium-ion.
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Dans le processus de développement de médicaments, les propriétés et la structure des poudres de cristaux de médicaments jouent un rôle crucial dans leur efficacité et leur sécurité, et l'application de la technologie de diffraction des rayons X (DRX) nous fournit un outil puissant.
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Le diffractomètre à rayons X est un appareil qui utilise le principe d'interaction entre les rayons X et les substances pour obtenir des informations telles que la structure cristalline et la constante de réseau des substances en mesurant l'angle de diffraction et l'intensité des rayons X dans les substances.
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Les structures organiques covalentes tridimensionnelles, en raison de leurs nanocanaux structurés, de leur environnement à pores ouverts et de leur bonne stabilité, attirent de plus en plus l'attention.
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