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Nouvelles

Application de la technique GI-XRD à la caractérisation des matériaux et à l'analyse de la structure

La diffraction des rayons X à incidence rasante (GI-XRD) est une sorte de technique de diffraction des rayons X, qui diffère de l'expérience XRD traditionnelle, principalement en modifiant l'angle d'incidence des rayons X et l'orientation de l'échantillon.

2023/09/12
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Macromolécules biologiques : avancées des méthodes expérimentales SAXS

Ces dernières années, la technique de diffusion des rayons X aux petits angles des macromolécules biologiques a fait l’objet d’une large attention. Cet article présentera principalement les progrès pertinents de la combinaison du petit angle biologique et d'autres techniques au cours des dernières années.

2023/09/10
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Technologie de détection des contraintes résiduelles dans les métaux

Il est nécessaire de réduire les contraintes résiduelles nocives et de prédire la tendance de distribution et la valeur des contraintes résiduelles. Dans cet article, la méthode de contrôle non destructif des tests de contraintes résiduelles est présentée.

2023/09/09
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À propos des contrôles non destructifs aux rayons X

Les contrôles non destructifs reposent sur le développement de la science et de la technologie modernes. Avec le développement de l’industrie moderne, l’application des contrôles non destructifs est de plus en plus populaire.

2023/09/08
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Utilisations de base du XRD

La diffraction des rayons X (DRX) est actuellement une méthode puissante pour étudier la structure cristalline (telle que le type et la répartition géographique des atomes ou des ions et de leurs groupes, la forme et la taille des cellules, etc.).

2023/09/07
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Principe de diffraction des rayons X

La cristallographie aux rayons X est une technique utilisée pour déterminer la structure atomique et moléculaire d'un cristal, où la structure cristalline provoque la diffraction du faisceau de rayons X incident dans de nombreuses directions spécifiques.

2023/09/06
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La façon dont les rayons X sont produits

Les rayons X sont un type de rayonnement électromagnétique largement utilisé dans les domaines médical et industriel. Bien que la plupart des rayons X soient produits artificiellement, certains phénomènes naturels produisent également des rayons X.

2023/09/05
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Un cas classique de XRD in situ pour les batteries entièrement solides

Basée sur la loi de Bragg, la diffraction des rayons X (DRX) in situ peut être utilisée pour surveiller le changement de phase et ses paramètres de réseau dans l'électrode ou l'interface électrode-électrolyte en temps réel pendant le cycle de charge-décharge d'un batterie.

2023/09/03
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Application de l'inspection aux rayons X dans l'industrie des semi-conducteurs

Les tests aux rayons X sont une méthode de test non destructive qui n'endommage pas l'objet lui-même et qui a été largement utilisée dans les tests de matériaux (CQ), l'analyse des défaillances (FA), le contrôle qualité (CQ), l'assurance qualité et la fiabilité (AQ/ QC), recherche et développement (R&D) et autres domaines.

2023/09/01
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À propos du détecteur monopoint

Trois détecteurs à point unique sont partagés ci-dessous : un compteur proportionnel, un compteur à scintillation et un détecteur à semi-conducteur à semi-conducteur.

2023/08/31
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Quels sont les avantages de la DRX in situ par rayonnement synchrotron ?

Diffraction des rayons X, à travers la diffraction des rayons X d'un matériau, l'analyse de son diagramme de diffraction, pour obtenir la composition du matériau, la structure ou la forme des atomes ou molécules à l'intérieur du matériau et d'autres moyens de recherche.

2023/08/29
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